Distanz und Verschiebung

Distanz verstehen
Entfernung ist die Länge des von einem Objekt zurückgelegten Weges. Sie ist eine skalare Größe, also eine physikalische Größe ohne Richtung. Die internationale Einheit der Entfernung ist der Meter (m). Das Symbol für Entfernung ist s.

Definition der Verschiebung
Verschiebung ist die Positionsänderung eines Objekts. Sie ist eine vektorielle Größe, also eine physikalische Größe mit Betrag und Richtung. Die Richtung der Verschiebung kann als Himmelsrichtung (Norden, Osten, Süden, Westen usw.) oder mit den Begriffen links, rechts, oben oder unten angegeben werden.

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Gesetz der Drehimpulserhaltung

Gesetz der Drehimpulserhaltung erklärte, dass wenn resultierendes Kraftmoment Bei einem starren Objekt, das sich dreht, ist der Wert dann null. Drehimpuls Ein starrer Körper in konstanter Drehbewegung. Die Formel für den Drehimpulserhaltungssatz lässt sich mathematisch herleiten, indem man die Formel für das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz für den Drehimpuls modifiziert.
Gesetz der Drehimpulserhaltung 1

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Newtons zweites Gesetz der Rotationsbewegung

Wirkt auf einen Körper der Masse m eine resultierende Kraft, so bewegt sich der Körper geradlinig mit der Beschleunigung a. Der Zusammenhang zwischen resultierender Kraft, Masse und Beschleunigung wird durch die Gleichung ausgedrückt:

Newtons zweites Gesetz der Rotationsbewegung Dies ist die Gleichung des zweiten Newtonschen Gesetzes, das in der zehnten Klasse behandelt wurde.

Die physikalische Größe bei Rotationsbewegung ist identisch mit resultierende Kraft pada geradlinige Bewegung Adalah resultierendes KraftmomentDie physikalische Größe bei Rotationsbewegung ist identisch mit Masse in geradliniger Bewegung ist TrägheitsmomentDie physikalische Größe bei Rotationsbewegung ist identisch mit Percepatan in geradliniger Bewegung ist Winkelbeschleunigung.

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Konservativer Stil und nicht-konservativer Stil

1. Konservativer Stil
Wenn die Arbeit, die von einer Kraft verrichtet wird, wenn sich ein Objekt von seiner Ausgangsposition aus bewegt, bis das Objekt wieder an seine Ausgangsposition zurückkehrt, gleich null ist, dann wird die Kraft als konservative Kraft bezeichnet.
Hier sind einige Beispiele für konservative Stile.

1.1 Schwerkraft
Konservativer Stil und nicht-konservativer Stil - 1Betrachten wir einen Körper, der sich senkrecht nach oben bewegt, bis er eine maximale Höhe erreicht, und dann wieder nach unten zu seiner Ausgangsposition zurückkehrt. Während er sich senkrecht nach oben um die Strecke h bewegt, wirkt die Schwerkraft der Verschiebung des Körpers entgegengesetzt. Da sie der Verschiebung des Körpers entgegengesetzt wirkt, verrichtet die Schwerkraft negative Arbeit am Körper.
W = wh cos (180o) = – wh = – mgh

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Kinetische Energie in der Rotationsbewegung

Kinetische Energie von Material in Rotationsbewegung

Objekte, die sich geradlinig bewegen, haben kinetische Energie die sich mit folgender Formel berechnen lässt:
EK = ½ mv2
Information :
EK = kinetische Energie (internationale Einheiten sind kg m²)2/s2 oder Joule)
m = Masse (die internationale Einheit ist Kilogramm, abgekürzt kg)
v = Geschwindigkeit (die internationale Einheit ist Meter pro Sekunde, abgekürzt m/s)
Die physikalische Größe bei Rotationsbewegung ist identisch mit Masse (m) pada geradlinige Bewegung Adalah Trägheitsmoment (I)Die physikalische Größe bei Rotationsbewegung ist identisch mit Geschwindigkeit (v) in Rotationsbewegung ist WinkelgeschwindigkeitEin rotierender Körper besitzt also kinetische Energie, die sich mit folgender Formel berechnen lässt:

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Kinetische Energie und physikalische Arbeit

Kinetische Energie und Physik – Arbeitsmaterial

Wirkt eine resultierende Kraft auf einen Körper, erfährt dieser eine Beschleunigung (und eine Verschiebung). Bei einer Beschleunigung ändert sich die Geschwindigkeit des Körpers. Die von der resultierenden Kraft verrichtete Arbeit steht in direktem Zusammenhang mit der Anfangs- und Endgeschwindigkeit des Körpers.
Die Arbeit, die von einer konstanten Gesamtkraft an einem Objekt verrichtet wird:
Gesamtaufwand (W) = Resultierende Kraft (F<sub>gesamt</sub>) x Weg (s)
Das zweite Newtonsche Gesetz besagt, dass ein Objekt beschleunigt wird, wenn eine Gesamtkraft auf es wirkt.

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Beispiel für Geschäftsfragen

9 Beispiele für Geschäftsfragen

1. Auf einen Block wirkt eine Kraft von 20 Newton, bis sich der Block um eine Strecke von 2 Metern bewegt. Die von der Kraft F am Block verrichtete Arbeit beträgt…
Physik für UnternehmenDiskussion
Ist bekannt :
Kraft (F) = 20 N
Verschiebung (s) = 2 Meter
Winkel = 0 (Die Richtung der Kraft ist die gleiche wie die Richtung der Verschiebung oder die Richtung der Kraft stimmt mit der Richtung der Verschiebung überein, sodass der von der Kraft und der Verschiebung gebildete Winkel null ist)

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Gleichgewichtsbedingungen für starre Körper

Die erste Bedingung für das Gleichgewicht eines starren Körpers :
Das zweite Newtonsche Gesetz besagt, dass ein Körper (der als Punktmasse betrachtet wird) sich mit konstanter Beschleunigung bewegt, wenn die resultierende Kraft, die auf ihn wirkt, ungleich null ist. Die Richtung der Bewegung entspricht dabei der Richtung der resultierenden Kraft. Ist die resultierende Kraft null, befindet sich der Körper in Ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit.

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