Pravila značajnih brojki

Članak o pravilima za značajne znamenke

Značajne znamenke su brojevi dobiveni mjerenjima koji se sastoje od određenih značajnih znamenki (očitanih na mjernom instrumentu) i jedne konačne procijenjene znamenke.

Pretpostavimo da mjerimo duljinu objekta pomoću ravnala (granica točnosti ravnala je 1 mm ili 0,1 cm) i rezultat prikazujemo u 3 značajne znamenke, na primjer 4,55 cm. Ako se duljina objekta mjeri pomoću pomične mjerke (granica točnosti pomične mjerke je 0,1 mm ili 0,01 cm) i rezultat se prikazuje u 4 značajne znamenke, na primjer 4,485 cm, a ako se mjeri mikrometarskim vijčanim mjeračem (granica točnosti mikrometarskog vijčanog mjerača je 0,01 mm ili 0,001 cm) i rezultat se prikazuje u 5 značajnih znamenki, na primjer 3,4845 cm. To pokazuje da broj značajnih znamenki prikazan kao rezultat mjerenja odražava točnost mjerenja. Što se više značajnih znamenki može prikazati, to je mjerenje točnije. Naravno, mjerenje duljine objekta mikrometarskim vijčanim mjeračem je točnije nego pomičnim mjerkom i ravnalom.

Pročitaj više

Keplerovi zakoni

Materijal za Keplerov zakon

Sjećate li se svoje prve vožnje automobilom (ne kad ste bili beba)? Kad ste bili u automobilu u pokretu, vidjeli ste kao da se drveće ili zgrade kreću. U to vrijeme, možda ste mislili da se drveće ili zgrade kreću, dok ste vi i automobil mirovali. U stvarnosti, vi i automobil ste se kretali, dok su drveće ili zgrade mirovali. To prividno kretanje ili lažno kretanje zapravo doživljavamo svaki dan. Svako jutro sunce "izlazi" na istočnom horizontu, zatim se kreće prema zapadu i "zalazi" na zapadnom horizontu poslijepodne. Slično tome, noću često vidite mjesec kako se kreće s istoka prema zapadu. Jeste li ikada pomislili ili posumnjali da se sunce i mjesec kreću oko Zemlje, dok Zemlja miruje?

Pročitaj više

Jednoliko ubrzano linearno gibanje

Jeste li ikada primijetili avion kako se kreće po pisti? Ako niste, odvojite malo vremena i posjetite aerodrom u vašem gradu. Promatrajte kretanje aviona kada se sprema poletjeti ili sletjeti. Kada se sprema poletjeti, avion se počinje kretati ravno iz stacionarnog stanja, a zatim se njegovo kretanje ubrzava dok konačno ne poleti. Obrnuto, pri slijetanju, kretanje aviona, koje je u početku bilo vrlo brzo, postupno se usporava. Kretanje aviona po pisti primjer je jednoliko ubrzanog linearnog gibanja u horizontalnom smjeru. Jeste li ikada vidjeli voće koje je palo sa stabljike i palo na tlo? Kretanje voća ili bilo kojeg predmeta koji pada s određene visine prema tlu primjer je jednoliko ubrzanog linearnog gibanja u vertikalnom smjeru i to se detaljno raspravlja u slobodnom padu . Možete li navesti primjere jednoliko ubrzanog linearnog gibanja u svakodnevnom životu?

Pročitaj više

Jednoliko pravolinijsko kretanje

Jeste li ikada vozili ili se vozili motociklom ili automobilom? Nadam se da niste 🙂 hehe… živimo u šumi 😀 Ako se motocikl ili automobil kojim se upravlja kreće pravocrtno i brzina mu je konstantna, na primjer 60 km/h, tada se motocikl ili automobil kreće pravocrtno konstantnom brzinom (GLB). Brodovi koji plove ili avioni također ponekad rade GLB. Lako je promatrati objekte koji se kreću pravocrtno u svakodnevnom životu, ali teško je promatrati objekte koji rade GLB. Možete li navesti primjer GLB-a koji ste promatrali ili zamislili?

Pročitaj više

Kružno gibanje

Naši su životi danas postali lakši i ugodniji zahvaljujući postojanju vozila na kotačima, moderne opreme poput generatora, glodalica, ventilatora, kosilica za travu, prskalica za cvijeće i tako dalje. Vozila na kotačima poput bicikala, motocikala, automobila i aviona ne mogu se kretati ako nemaju kotače ili ako se kotači ne okreću. Helikopteri ili avioni također ne mogu letjeti ako im se propeleri ne okreću. Brodovi ne mogu ploviti ako im se generatori ili propeleri ne okreću. Noću kuća postaje mrkli mrak i nema zabave ako generator ili elektrana ne rade. Mnogi objekti svakodnevno se kružno kreću. Čak i nesvjesno, Zemlja na kojoj živimo, mjesec koji nas osvjetljava noću, umjetni sateliti poput komunikacijskih satelita koji prenose elektromagnetske valove za televiziju, radio, mobilne telefone i internetske emisije, okreću se i uvijek se okreću, tj. kreću se u krug u svakom trenutku.

Pročitaj više

Ravno kretanje

Materijal za ravno kretanje

Gibanje je fenomen koji stalno promatramo u svakodnevnom životu. Grana fizike koja proučava gibanje naziva se mehanika. Grana mehanike koja raspravlja o tome kako se objekt kreće, bez razmatranja uzroka gibanja, naziva se kinematika . Suprotno tome, grana mehanike koja raspravlja o uzrocima gibanja i objašnjava zašto se objekti kreću onako kako se kreću naziva se dinamika. U ovoj temi, svaki objekt u pokretu smatra se česticom ili točkom (.). Objekti u pokretu smatraju se točkama jednostavno radi pojednostavljenja naše analize. Zamislite da se točka kreće pravocrtno, tada će njezina putanja tvoriti pravocrtnu liniju.

Pročitaj više

Kretanje u slobodnom padu

Materijal za kretanje slobodnog pada

U davna vremena, gibanje predmeta koji padaju na tlo bila je vrlo zanimljiva tema u prirodnoj filozofiji. Filozof Aristotel je jednom rekao da predmeti s većom masom padaju brže od lakših predmeta. Aristotelovo mišljenje utjecalo je na stavove ljudi koji su živjeli prije Galileja, koji su vjerovali da predmeti s većom masom padaju brže od lakših predmeta i da je brzina pada predmeta proporcionalna njegovoj masi. Možda ste i vi prije proučavanja ove teme mislili isto.

Pročitaj više

Parabolično gibanje

Parabolično gibanje ili gibanje projektila je vrsta gibanja u kojem se objektu u početku daje početna brzina, a zatim na njegovo gibanje u potpunosti utječe sila gravitacije. Gibanje projektila je dvodimenzionalno gibanje, kombinacija horizontalnog i vertikalnog gibanja, za razliku od pravolinijskog gibanja ili slobodnog pada, koji su jednodimenzionalno gibanje.

Galileo je objasnio da se parabolično gibanje može razumjeti odvojenim razmatranjem vertikalne i horizontalne komponente gibanja. Gravitacijsko ubrzanje djeluje samo u vertikalnom smjeru, a ne u horizontalnom. Stoga se horizontalna komponenta gibanja projektila promatra kao jednoliko linearno gibanje , a vertikalna komponenta paraboličkog gibanja kao slobodni pad.

Pročitaj više

Newtonov zakon gravitacije

Newtonov zakon gravitacije Materijal

Zašto voće pada ili se kreće prema Zemljinoj površini nakon što se odvoji od stabljike? Newtonovi zakoni kažu da ako se voće kreće, na njega mora djelovati sila. Sila koja uzrokuje da objekt slobodno pada prema Zemljinoj površini naziva se Zemljina gravitacijska sila.

Problem padajućih objekata koji uključuju gravitaciju, koji sada proučavate, prvi je razmatrao i proučavao pokojni britanski znanstvenik Isaac Newton. Newtonove brige datiraju još iz antičke Grčke. Postoje dva temeljna problema koja su Grci istraživali mnogo prije Newtonovog rođenja.

Pročitaj više