bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποια διάσταση ελέγχει το χρόνο σε ένα σώμα πτώσης και προβλήματα κίνησης για βλήμα;

Η διάσταση που ελέγχει το χρόνο σε προβλήματα πτώσης του σώματος και του βλήματος είναι Η κατακόρυφη διάσταση (άξονας y) .

Εδώ είναι γιατί:

* Η βαρύτητα ενεργεί κατακόρυφα: Η πρωταρχική δύναμη που ενεργεί σε πτώση των σωμάτων και βλήματα είναι η βαρύτητα, η οποία τραβά αντικείμενα προς τα κάτω. Αυτή η δύναμη λειτουργεί αποκλειστικά στην κάθετη διάσταση.

* Οριζόντια κίνηση είναι ανεξάρτητη: Στην κίνηση του βλήματος, η οριζόντια ταχύτητα παραμένει σταθερή (αγνοώντας την αντίσταση στον αέρα). Η οριζόντια κίνηση δεν επηρεάζει άμεσα το χρόνο που χρειάζεται για να πέσει το αντικείμενο.

* Η κατακόρυφη μετατόπιση καθορίζει την ώρα: Ο χρόνος που χρειάζεται για να πέσει ένα αντικείμενο ή να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ύψος καθορίζεται άμεσα από την κατακόρυφη μετατόπιση και την επιτάχυνση λόγω βαρύτητας.

Παράδειγμα:

Φανταστείτε να ρίχνετε μια μπάλα οριζόντια από ένα βράχο. Η οριζόντια κίνηση της μπάλας είναι σταθερή, αλλά είναι η κατακόρυφη κάθοδος που καθορίζει πόσο καιρό χρειάζεται για να χτυπήσει το έδαφος. Ο χρόνος που χρειάζεται για να πέσει επηρεάζεται από παράγοντες όπως το ύψος του βράχου και η επιτάχυνση λόγω βαρύτητας, οι οποίοι λειτουργούν μέσα στην κατακόρυφη διάσταση.

Επομένως, ενώ η κίνηση των βλήματος περιλαμβάνει τόσο οριζόντια όσο και κάθετα συστατικά, ο χρόνος ελέγχεται κυρίως από την κατακόρυφη διάσταση Επειδή η βαρύτητα, η κυρίαρχη δύναμη, ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Πώς λειτουργούν οι δορυφόροι;

Πώς λειτουργούν οι δορυφόροι;

Οι δορυφόροι επικοινωνούν ανταλλάσσοντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, είτε στην επιφάνεια της Γης είτε στο διάστημα, που αιωρούνται πάνω από έναν πόλο ή περιφέρονται καθημερινά γύρω μας. Η επικοινωνία δεν χρειάζεται απαραίτητα να λαμβάνει χώρα στο ραδιοφάσμα. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας επικοι

Μαγνητικές ταινίες:Πώς λειτουργούν οι μαγνητικές ταινίες στις πιστωτικές κάρτες;

Μαγνητικές ταινίες:Πώς λειτουργούν οι μαγνητικές ταινίες στις πιστωτικές κάρτες;

Η μαγνητική λωρίδα σε μια κάρτα μπορεί να «γραφτεί» ή να κωδικοποιηθεί με πληροφορίες, επειδή τα μικροσκοπικά σωματίδια με βάση τον σίδηρο που αποτελούν τη λωρίδα μπορούν να μαγνητιστούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις από μια συσκευή που παράγει ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Αυτή η συσκευή κωδικοποιεί τις α

Θεωρία Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος

Θεωρία Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι η μεταφορά ενέργειας με την ταχύτητα του φωτός κατά μήκος του ελεύθερου χώρου ή ενός στερεού μέσου με τη μορφή ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που αποτελούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα όπως ραδιοκύματα, ορατό φως και ακτίνες γάμμα . Η ένταση και η συχνότητα v της χρ