Esimerkkejä johdetuista määristä, kansainvälisestä ulottuvuudesta ja yksikkökaavoista

4 Esimerkkejä johdetuista määristä, kansainvälisestä ulottuvuudesta ja yksikkökaavoista

Johdetut määrät Kaava Mistä pääoma koostuu? Johdettujen suureiden mitat Kansainvälinen yksikköjärjestelmä Johdetut määrät
Suuri Pituus x leveys Pituus (2) [L2] m2
Kuutiomuotoisen kuutiomuotoisen kappaleen tilavuus Pituus x leveys x korkeus Pituus (3) [L3] m3
Tiheys Massa / Tilavuus Massa (1), pituus (3) [M] / [L]3] = [M][L]-3] Kg / m3
Nopeus Etäisyys / aika Pituus (1), aika (1) [L] / [T] = [L] [T]-1] neiti
Kiihtyvyys Nopeus / aika Pituus (1), aika (2) [L] [T]-1] / [T] = [L] [T]-2] neiti2
Gaya Massa x kiihtyvyys Massa (1), pituus (1), aika (2) [M][L][T]-2] Kg m/s2
Vaivaa Voima x siirtymä Massa (1), pituus (2), aika (2) [M][L][T]-2][L] = [M][L]2][T-2] Kg m2/s2

Perusmäärien lukumäärän selvittämiseksi johdetaan ensin johdetun suureen kaava.

Lue lisää

Arkhimedeen lakikoe

Arkhimedeen lakikokeen ohjeet

Arkhimedeen lakikokeen tavoite:

– Oppilaat osaavat mitata veteen upotetun esineen syrjäyttämän veden tilavuuden ja painon.
– Opiskelijat osaavat tuntea ja ymmärtää Arkhimedeen lain
Työkalut ja materiaalit:
– Keskikokoinen säiliö (1)
– Pieni säiliö (1)
– Dynamometri (1)
– Kuorma (1)

Lue lisää

Pascalin laki

Pascalin lain ymmärtäminen

Miten hydraulinen nostin toimii auton nostamiseen? Miten hydrauliset jarrut toimivat auton hidastamiseen?

Kuten opimme nestepaineen aiheessa , jokainen neste kohdistaa painetta kaikkiin esineisiin, joiden kanssa se joutuu kosketuksiin. Lasiin laitettu vesi kohdistaa painetta lasin seinämiin. Samoin uima-altaassa tai merivedessä kylpeminen kohdistaa painetta koko kehoomme.

Lue lisää

Esimerkki Pascalin laista

9 esimerkkiä Pascalin laista

1. Kunkin hydraulisen nostimen poikkileikkauspinta-ala on 0,04 m2 ja 0,10 m2Jos syöttövoima on 5 Newtonia, mikä on suurin lähtövoima?
Keskustelu:
Tiedetään, että:
A1 = 0,04 XNUMX XNUMX m2
A2 = 0,10 XNUMX XNUMX m2
F1 = 5 N.
Kysytty: F2 ?
Vastaus:

Lue lisää

Jäykkien kappaleiden tasapaino

Edellisellä fysiikan tunnilla opiskelimme hiukkasdynamiikkaa ja rotaatiodynamiikkaa . Hiukkasdynamiikassa tutkimme hiukkasia etenemisliikkeessä ( suoraviivainen liike , ympyräliike , paraabeliliike ). Rotaatiodynamiikassa tutkimme pyöriviä jäykkiä kappaleita. Tässä aiheessa tutkimme tasapainossa olevia kappaleita. Tasapainotilaa on kahdenlaisia: staattinen tasapaino ja dynaaminen tasapaino. Newtonin ensimmäisen lain mukaan kappale on staattisessa tasapainossa, jos se on levossa, ja dynaamisessa tasapainossa, jos se liikkuu vakionopeudella. Tämä artikkeli keskittyy enemmän staattisen tasapainon (paikallaan olevien kappaleiden) käsittelyyn.

Lue lisää

Pyörimisdynamiikka

Pyörimisdynamiikka on mekaniikan haara, joka tutkii pyörimisliikettä, johon liittyy voimia, massoja ja muita pyörimisliikkeeseen vaikuttavia tekijöitä. Kappale pyörii, jos kaikki sen osat liikkuvat akselin tai kääntöpisteen ympäri, joka sijaitsee jossakin kappaleen osassa. Tässä aiheessa tutkittu pyörimisliike keskittyy pyörimisliikkeeseen kiinteän akselin ympäri. Hihnapyörän, tuulettimen, CD/DVD-levyn liike CD/DVD-huoneessa , oven tai ikkunan liike, moottorin sylinterin liike, helikopterin tai lentokoneen potkurin liike tai laivan potkuri ovat esimerkkejä pyörimisliikkeestä kiinteän akselin ympäri. Oletko koskaan havainnut hyrriä? Hyrrin akselin asento muuttuu jatkuvasti (hyrrin kallistus pyrkii muuttumaan), joten hyrrin kaltaista pyörimisliikettä ei tutkita tässä aiheessa.

Lue lisää

Musta periaate

Mustan periaatteen ymmärtäminen

Jos sekoitamme kuumaa ja kylmää vettä avoimessa astiassa (esimerkiksi ämpärissä), lämpö siirtyy kuumasta vedestä kylmään veteen. Koska astia on avoin, osa lämmöstä siirtyy ilmaan. Astia myös lämpenee. Kuuman veden vapauttama lämpö ei absorboidu ainoastaan ​​kylmään veteen, vaan myös ilmaan ja astiaan. Tässä tapauksessa ämpäri on eristämätön järjestelmä.

Kun sekoitamme kuumaa ja kylmää vettä suljetussa termospullossa, lämpö siirtyy kuumasta vedestä kylmään veteen. Termospullo on eristetty järjestelmä , joten lämpöä ei siirry ilmaan tai termospulloon. Kuuman veden vapauttama lämpö yksinkertaisesti imeytyy kylmään veteen, kunnes seos saavuttaa termisen tasapainon.

Lue lisää