bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποιες δυνάμεις ασκούν τα αντικείμενα μεταξύ τους;

Τα αντικείμενα ασκούν διάφορες δυνάμεις μεταξύ τους και αυτές οι δυνάμεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ευρέως σε δύο κύριους τύπους:

1. Θεμελιώδεις δυνάμεις:

Αυτές είναι οι πιο βασικές και ισχυρές δυνάμεις στο σύμπαν και διέπουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των ύλων και ενέργειας.

* Ισχυρή πυρηνική δύναμη: Αυτή η δύναμη συγκρατεί τον πυρήνα ενός ατόμου μαζί ξεπερνώντας την ηλεκτροστατική απόρριψη μεταξύ των πρωτονίων. Είναι η ισχυρότερη δύναμη, αλλά ενεργεί μόνο σε πολύ μικρές αποστάσεις.

* Ηλεκτρομαγνητική δύναμη: Αυτή η δύναμη διέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων, όπως τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια. Είναι υπεύθυνη για τα πάντα, από τον ηλεκτρικό ρεύμα και τον μαγνητισμό έως τη χημική σύνδεση και το φως.

* Αδύναμη πυρηνική δύναμη: Αυτή η δύναμη είναι υπεύθυνη για τη ραδιενεργή αποσύνθεση και ορισμένες πυρηνικές αντιδράσεις. Είναι πιο αδύναμο από την ισχυρή δύναμη, αλλά παίζει καθοριστικό ρόλο στις πυρηνικές διαδικασίες.

* βαρυτική δύναμη: Αυτή η δύναμη προσελκύει δύο αντικείμενα με μάζα μεταξύ τους. Είναι η πιο αδύναμη δύναμη, αλλά ενεργεί σε τεράστιες αποστάσεις και είναι υπεύθυνη για τη δομή του σύμπαντος.

2. Δυνάμεις επαφής:

Αυτές οι δυνάμεις προκύπτουν από την άμεση φυσική επαφή μεταξύ αντικειμένων.

* Κανονική δύναμη: Αυτή η δύναμη δρα την κάθετη στην επιφάνεια της επαφής και εμποδίζει τα αντικείμενα να περνούν μεταξύ τους. Είναι η δύναμη που αισθάνεστε όταν στέκεστε στο έδαφος.

* δύναμη τριβής: Αυτή η δύναμη αντιτίθεται στην κίνηση μεταξύ των επιφανειών σε επαφή. Είναι αυτό που σας επιτρέπει να περπατάτε χωρίς να γλιστρήσετε και τι σταματάει ένα ολισθαίνοντα αντικείμενο. Υπάρχουν δύο τύποι:στατική τριβή (όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας) και κινητική τριβή (όταν το αντικείμενο κινείται).

* Δύναμη τάσης: Αυτή η δύναμη εμφανίζεται σε σχοινί, συμβολοσειρά ή καλώδιο όταν τραβιέται τεντωμένο. Είναι η δύναμη που αισθάνεστε όταν τραβάτε ένα σχοινί.

* Δύναμη αντίστασης αέρα: Αυτή η δύναμη αντιτίθεται στην κίνηση ενός αντικειμένου μέσω του αέρα. Είναι αυτό που επιβραδύνει ένα αντικείμενο πτώσης και αυτό που επιτρέπει στα αεροπλάνα να πετάξουν.

* Δύναμη ελατηρίου: Αυτή η δύναμη ασκείται από ένα ελατήριο όταν είναι συμπιεσμένο ή τεντωμένο. Είναι ανάλογη με τη μετατόπιση του ελατηρίου από τη θέση της ισορροπίας.

Εκτός από αυτά, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που προέρχονται από αυτές τις θεμελιώδεις δυνάμεις και τις δυνάμεις επαφής, όπως η δυναμική δύναμη, η δύναμη ανύψωσης και η δύναμη ώθησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι δυνάμεις τελικά σχετίζονται με τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις. Οι δυνάμεις επαφής είναι ουσιαστικά μια εκδήλωση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης, ενώ η βαρυτική δύναμη είναι η πιο αδύναμη αλλά η δύναμη μεγαλύτερης εμβέλειας.

Η κατανόηση αυτών των δυνάμεων είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της συμπεριφοράς των αντικειμένων στον κόσμο γύρω μας, από την κίνηση των πλανητών μέχρι τη λειτουργία των μηχανών.

Πώς ο Δαίμονας του Μάξγουελ συνεχίζει να τρομάζει τους επιστήμονες

Πώς ο Δαίμονας του Μάξγουελ συνεχίζει να τρομάζει τους επιστήμονες

Επανεκτύπωση με άδεια από Quanta Το ιστολόγιο Abstractions του περιοδικού. Το σύμπαν ποντάρει στην αταξία. Φανταστείτε, για παράδειγμα, να ρίχνετε μια δακτυλήθρα κόκκινη βαφή σε μια πισίνα. Όλα αυτά τα μόρια βαφής θα εξαπλωθούν σιγά σιγά σε όλο το νερό. Οι φυσικοί ποσοτικοποιούν αυτή την τάση ε

Πύλη NAND

Πύλη NAND

Μια πύλη NAND μπορεί να υλοποιηθεί με καταρράκτη μια πύλη AND και μια πύλη NOT (N). Μπορεί να υπάρχουν δύο ή περισσότερες είσοδοι σε μια πύλη NAND. Ωστόσο, υπάρχει μόνο μία έξοδος. Μπορεί επίσης να αναφέρεται ως πύλη άρνησης ΚΑΙ. Η έκφραση για μια πύλη NAND μπορεί να γραφτεί ως Στην άλγεβρα Boole,

Η μετατόπιση ως συνάρτηση του χρόνου

Η μετατόπιση ως συνάρτηση του χρόνου

Για να εξηγήσουμε τη μετατόπιση ως συνάρτηση του χρόνου, πρέπει πρώτα να εξαγάγουμε μια έκφραση μετατόπισης, κοινώς γνωστή ως δεύτερη εξίσωση κίνησης. Σκεφτείτε ένα σώμα που κινείται σε v1 τη χρονική στιγμή t1, υπόκειται σε σταθερές επιταχύνσεις, με αποτέλεσμα v2 τη στιγμή t2. Οι βασικές υποθέσεις