bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποια είναι η δύναμη που κρατά και αντικρούει να επιπλέει στο διάστημα;

Δεν υπάρχει ούτε μία δύναμη που να κρατά ένα αντικείμενο από το να επιπλέει στο διάστημα. Εξαρτάται από την κατάσταση:

1. Βαρύτητα: Αυτή είναι η πιο σημαντική δύναμη στις περισσότερες περιπτώσεις. Κάθε αντικείμενο με μάζα έχει βαρυτική έλξη. Για παράδειγμα, η βαρύτητα της Γης είναι αυτό που κρατά το φεγγάρι σε τροχιά και μας εμποδίζει να επιπλέουμε στο διάστημα.

2. Άλλα αντικείμενα: Εάν ένα αντικείμενο είναι κοντά σε ένα άλλο τεράστιο αντικείμενο, όπως ένας πλανήτης ή ένα αστέρι, η βαρυτική έλξη μεταξύ τους θα κρατήσει το αντικείμενο να παρασύρει μακριά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πλανήτες παραμένουν σε τροχιά γύρω από τα αστέρια και πώς οι δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από τη Γη.

3. Ατμοσφαιρική πίεση: Σε πλανήτες με ατμόσφαιρα, η πίεση του αέρα σπρώχνει προς τα κάτω τα αντικείμενα και βοηθά να τους κρατήσει γειωμένο. Για παράδειγμα, ένα μπαλόνι γεμάτο με ήλιο θα επιπλέει στον αέρα επειδή το ήλιο είναι λιγότερο πυκνό από τον περιβάλλοντα αέρα.

4. Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Για παράδειγμα, ένας μαγνήτης μπορεί να κρατήσει ένα κομμάτι μετάλλου στη θέση του ή οι ηλεκτροστατικές φορτίες μπορούν να προκαλέσουν τα αντικείμενα να κολλήσουν μαζί.

5. Μηχανικές δυνάμεις: Εάν ένα αντικείμενο είναι συνδεδεμένο σε κάτι άλλο, όπως ένα σχοινί ή ένα καλώδιο, αυτό μπορεί επίσης να αποτρέψει το να επιπλέει.

Στο τεράστιο κενό του χώρου, μακριά από οποιαδήποτε βαρυτική επιρροή, ένα αντικείμενο θα συνεχίσει να κινείται σε μια ευθεία γραμμή με σταθερή ταχύτητα (ο πρώτος νόμος κίνησης του Νεύτωνα), εκτός εάν ενεργεί από μια εξωτερική δύναμη.

Έτσι, η απάντηση στην ερώτησή σας εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατάσταση και τις δυνάμεις που παίζουν.

Ποια είναι η ταχύτητα του ηλεκτρονίου σε έναν αγωγό μεταφοράς ρεύματος;

Ποια είναι η ταχύτητα του ηλεκτρονίου σε έναν αγωγό μεταφοράς ρεύματος;

Η ταχύτητα ενός μεμονωμένου ηλεκτρονίου είναι στην κλίμακα των εκατομμυρίων μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αλλά η μέση ταχύτητα ή η ταχύτητα μετατόπισης είναι πολύ μικρότερη από ένα εκατομμύριο μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα του σήματος είναι εκατό έως χίλιες φορές μικρότερη από την ταχύτητα μετατόπισ

Παράδειγμα Τριβής Πρόβλημα – Συντελεστής Στατικής Τριβής

Παράδειγμα Τριβής Πρόβλημα – Συντελεστής Στατικής Τριβής

Στο Πρόβλημα του παραδείγματος τριβής – Ολίσθηση προς τα κάτω σε κεκλιμένο επίπεδο, έδειξα πώς να βρείτε τον συντελεστή κινητικής τριβής ενός μπλοκ που ολισθαίνει κάτω από ένα επίπεδο κλίσης. Αυτό το πρόβλημα παραδείγματος τριβής δείχνει πώς να βρείτε τον συντελεστή στατικής τριβής χρησιμοποιώντας

Γιατί τα φώτα LED τρεμοπαίζουν όταν τα βλέπετε από μια κάμερα;

Γιατί τα φώτα LED τρεμοπαίζουν όταν τα βλέπετε από μια κάμερα;

Ένα εφέ που μοιάζει με στροβοσκοπικό είναι ένα αντιληπτό τρεμόπαιγμα σε φαινομενικά άψογα λειτουργικά φώτα LED όταν τα προβάλλονται μέσω μιας κάμερας. Έχετε δει ποτέ μια λάμπα LED να κάνει μια εικόνα που τρεμοπαίζει στην κάμερά σας, αλλά να λειτουργεί κανονικά όταν την βλέπετε απευθείας; Αν όχι,