Mugimendu lineal uniformea

Mugimendu lineal uniformearen definizioa

Objektu batek mugimendu lineal uniformea ​​jasaten du objektuaren abiadura konstantea bada. Abiadurak abiaduraren magnitudea eta norabidea barne hartzen ditu. Abiaduraren norabidea = desplazamenduaren norabidea = mugimenduaren norabidea. Objektu konstante baten abiaduraren norabidea = objektu konstante baten mugimenduaren norabidea, edo objektu finko baten mugimenduaren norabidea = objektua zuzen mugitzen ari da. Abiaduraren magnitudea edo abiadura konstantea da = abiadura beti berdina da uneoro.

Irakurri gehiago

Mugimendu lineal ez-uniformea

Mugimendu lineal ez-uniformearen definizioa

Mugimendu lineal ez-uniformea ​​azelerazio konstantean dagoen mugimendua da. Beste era batera esanda, mugimendu lineal ez-uniformea ​​= azelerazio-handitzea konstantea den mugimendua eta azelerazio-norabidea konstantea dena. Azelerazio-norabidea konstantea da = abiaduraren norabidea konstantea da = desplazamendu- norabidea konstantea da = mugimendu-norabidea konstantea da = objektua lerro zuzen batean mugitzen da. Azelerazio konstantearen magnitudeak esan nahi du abiaduraren magnitudea edo abiadura aldizka handitzen dela.

Irakurri gehiago

Erorketa libreko mugimendua

Erorketa librearen mugimenduari buruzko artikulua

Eguneroko bizitzan, askotan erorketa libreko mugimendua jasaten duten objektuak ikusten ditugu, adibidez, zuhaitz batetik erortzen den frutaren mugimendua, altuera jakin batetik erortzen diren edo uzten diren objektuen mugimendua. Zergatik jasaten dute objektuek erorketa libreko mugimendua? Begiratu batean behatuz gero, objektuak erorketa librea jasaten du abiadura finko bat balu bezala, edo beste era batera esanda, objektuak ez du azeleratzen. Hori gertatzen da, libreki erortzen den objektu orok azelerazio konstantea jasaten du. Arrazoi honek erorketa libreko mugimendua eragiten du, mugimendu lineal ez-uniformearen adibidea barne. Nola frogatu erorketa librea jasaten duten objektuek azelerazio konstantea jasaten dutela edo haien abiadura handitzen dela?

Irakurri gehiago

Higidura zirkular uniformea

Artikulua higidura zirkular uniformeari buruz

Eguneroko bizitzan, sarritan aurkitzen ditugu higidura zirkular uniformean mugitzen diren objektuak. Higidura zirkular uniformea ​​jasaten duen objektu baten adibide bat bigarren orratza, minutuko orratza eta erloju analogikoaren erloju-orratza dira. Bigarren orratzak beti biratzen du 360 o- ko angeluan 60 segundoz (minutu bat) edo 6 o-ko angeluan segundoz. Minutuko orratzak beti biratzen du 360 o -ko angeluan 60 minutuz (ordu bat) edo 6 o- ko angeluan biratzen du minutuz. Ordu-orratzak ere beti biratzen du 360 o-ko angeluan 24 orduz (egun bat). Objektu bat zirkulu erregular batean mugitzen bada, hala nola bigarren orratz bat, minutuko orratz bat edo erloju-orratz bat, objektu horiek higidura zirkularra egiten ari direla esaten da. Burura al ditzakezu higidura zirkular batean mugitzen diren objektuen adibideak?

Irakurri gehiago

Fisikaren kantitateak mugimendu zirkularrean

Mugimendu zirkularrean fisikaren magnitudeek desplazamendu angeluarra, abiadura angeluarra eta azelerazio angeluarra barne hartzen dituzte.

1. Angelu-desplazamendua (θ)

Mugimendu zirkularrean desplazamenduari desplazamendu angeluarra deritzo. Beraz, desplazamendu angeluarrak, bektore-kantitateak barne, magnitudea eta norabidea ditu. Desplazamendu angeluarraren norabidea normalean erlojuaren orratzen noranzkoan adierazten da (erlojuaren orratzen noranzkoan edo erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan).

Fisikaren kantitateak mugimendu zirkularrean 1Hiru unitate daude desplazamendu angeluarrarentzat. Lehenengoa, gradua (o). Zirkuluaren zirkunferentzia bat 360 da.oBigarrenik, biraketa. Zirkuluaren zirkunferentzia bat biraketa baten berdina da. Hirugarrenik, radianak. Behatu beheko irudia. Objektu bat zirkulu batean mugitzen bada, orduan r = zirkuluaren erradioa, x = objektuak igarotzen duen bide zirkularraren luzera = zirkuluaren zirkunferentzia.

Irakurri gehiago

jaurtigai-mugimendua

Proiektilaren mugimenduari buruzko artikulua eta irtenbideak dituzten arazoen adibideak

Hasierako abiadura (vo) eta hasierako abiaduraren osagaiak (vox eta voy)

Objektu bat, zeinaren mugimendu parabolikoek beti hasierako abiadura duten. Mugimendu parabolikoa norabide horizontalean eta bertikalean egiten diren mugimenduen konbinazioa denez, hasierako abiadurak osagai horizontalak eta bertikalak ere baditu.

Proiektilaren mugimendua 1

Objektua 1. eta 3. irudietan bezala parabolikoki mugitzen bada, hasierako abiadura norabide horizontalean (v ox ) eta hasierako abiadura norabide bertikalean (v oy ) ekuazio hau erabiliz kalkulatzen dira:

Irakurri gehiago

Newtonen mugimenduaren legea

Newtonen mugimenduaren legeari buruzko artikulua

1. Indarraren definizioa

Indarra gauzak azeleratzen dituen zerbait da. Beste era batera esanda, indarra objektu bat mugitzen, gelditzen edo mugimenduaren norabidea aldatzen duen zerbait da. Indarra bektore-kantitate bat da, eta, beraz, magnitude eta norabide bat ditu. Indarraren ikurra F (Indarra) da. F indarraren ikur orokorra da. Hainbat indar mota daude eta ez dute indar guztiek F ikurra. Nazioarteko sistemaren unitatea kg m/s2 da, Newton izenez ere ezaguna.

2. Indar garbiaren definizioa

Indar erresultantea (ΣF) objektu bati eragiten dioten indar guztien batura da. Indarra bektore-kantitate bat da, beraz, indar osoa bektoreen batuketa-arauaren arabera kalkulatzen da.

Irakurri gehiago

Marruskadura-indarra

1. Marruskadura-indarraren definizioa

Marruskadura elkar ukitzen duten objektuen gainazalen artean gertatzen den marruskadura-indarra da. Gai honetan, aztertutako marruskadura-indarra bi gorputz solido gainazal ukitzen direnen artean eragiten duen marruskadura-indarrarekin erlazionatzen da. Adibidez, habearen oinarriaren eta zoruaren gainazalaren arteko marruskadura, oinetakoaren oinarriaren eta zoruaren gainazalaren arteko marruskadura, autoaren gurpilen eta errepidearen gainazalaren arteko marruskadura.

Marruskadura-indarra beti eragiten du elkar ukitzen duten objektu solidoen gainazalean, objektuak oso leunak izan arren. Gainazal leunak ere oso zakarrak dira eskala mikroskopikoan. Objektu bat mugitzen denean, gandor mikroskopiko hauek mugimendua oztopatzen dute. Maila atomikoan, gainazaleko irtengune batek atomoak beste gainazal batzuetatik oso gertu egotea eragiten du, atomoen arteko indar elektrikoek lotura kimikoak sor ditzaten, objektu mugikor baten bi gainazalen arteko batasun gisa. Objektu bat mugitzen denean, adibidez, liburu bat mahaiaren gainazalean bultzatzen duzunean, liburuaren mugimenduak oztopoak aurkitzen ditu eta azkenean gelditzen da. Hori loturaren eraketaren eta askatzearen ondorioz gertatzen da.

Irakurri gehiago

Newtonen grabitate unibertsalaren legea

Newtonen grabitate unibertsalaren legeari buruzko artikulua

Newtonen legearen gaian, hasieran geldirik dagoen objektu oro mugitzen dela ikasi zen, edo hasieran mugitzen den edozein objektu geldirik geratzen dela objektua mugitzen edo gelditzen duen "zerbait" badago. Zerbaiti "indarra" deitzen zaio. Zergatik erortzen edo mugitzen da fruitua lurraren gainazalera zurtoinetik askatu ondoren? Newtonen legeak dioenez, fruitua mugitzen bada, indar bat egon behar da fruituaren gainean eragiten. Fruitua edo edozein objektu lurraren gainazalera erortzea eragiten duen indarrari grabitatearen indarra deitzen zaio.

Irakurri gehiago

Grabitazio-eremua eta grabitazio-eremuaren indarra

Grabitazio-eremuari eta grabitazio-eremuaren indarrari buruzko artikulua

Liburu bat mahaiaren gainazalean bultzatzen duzunean liburua mugitu arte, zure eskuak liburua ukitzen du. Era berean, objektu bat soka zati batekin lotzen duzunean, eta gero mugitu arte tiratzen duzunean, zure eskuak soka ukitzen du, sokak objektua ukitzen du. Kasu honetan, bultzada-indarra, tira-indarra, sokaren tentsio-indarra eta horrelako indarrak ukipen-indarrak edo kontaktu-indarrak dira. Lurraren gainazalera erortzen den fruitua erakartzen duen Lurraren grabitazio-indarra. Edo, Lurraren grabitazio-indarra, ilargia Lurraren orbitara erakartzen duena, lurraren eta fruituaren eta ilargiaren arteko kontakturik gabe gertatzen da.

Beraz, grabitazio-indarrei edo horrelako indarrei ukipenik gabeko indarrak deitzen zaie. Nola eror liteke fruta eta ilargia Lurrera “erortzea” lurraren, fruituaren eta ilargiaren artean ukitu gabe? Zientzialariek, Newton barne , zaila egin zitzaien ukipenik gabeko indarraren kontzeptua imajinatzea. Ukipenik gabeko indarraren kontzeptua errazago imajinatu eta ulertzeko, eremuaren kontzeptua planteatzen da.

Irakurri gehiago