Moto lineare uniforme

Definizione di moto lineare uniforme

Un oggetto sperimenta un moto lineare uniforme se la velocità dell'oggetto è costante. La velocità comprende il modulo e la direzione della velocità. Direzione della velocità = direzione di spostamento = direzione del movimento. La direzione della velocità di un oggetto costante = la direzione del moto di un oggetto costante, o la direzione del moto di un oggetto fisso = l'oggetto si muove in linea retta. L'intensità della velocità o rapidità è costante = la velocità è sempre la stessa.

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Moto lineare non uniforme

Definizione di moto lineare non uniforme

Il moto lineare non uniforme è un moto ad accelerazione costante. In altre parole, moto lineare non uniforme = moto con l'incremento dell'accelerazione costante e la direzione dell'accelerazione costante. La direzione dell'accelerazione è costante = direzione della velocità è costante = direzione di spostamento è costante = la direzione del movimento è costante = l'oggetto si muove in linea retta. L'entità di accelerazione costante significa che l'entità della velocità o della rapidità aumenta regolarmente.

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Movimento in caduta libera

Articolo sul moto di caduta libera

Nella vita di tutti i giorni, vediamo spesso oggetti che subiscono un moto di caduta libera, ad esempio, il moto di un frutto che cade da un albero, il moto di oggetti che cadono o vengono lasciati cadere da una certa altezza. Perché gli oggetti subiscono un moto di caduta libera? Se osservato a prima vista, l'oggetto subisce una caduta libera come se avesse una velocità costante, o in altre parole l'oggetto non accelera. Il fatto è che ogni oggetto che cade liberamente subisce un'accelerazione costante. Questa ragione causa il moto di caduta libera, incluso l'esempio del moto lineare non uniforme. Come dimostrare che gli oggetti che subiscono una caduta libera subiscono un'accelerazione costante? accelerazione costante o il suo aumento di velocità?

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Moto circolare uniforme

Articolo sul moto circolare uniforme

Nella vita di tutti i giorni, incontriamo spesso oggetti che si muovono con un moto circolare uniforme. Un esempio di oggetto che subisce un moto circolare uniforme movimento circolare sono la lancetta dei secondi, la lancetta dei minuti e l'ago dell'orologio analogico. L'ago dei secondi ruota sempre di un angolo di 360o per 60 secondo (un minuto) o ruota a 6o angolo per un secondo. L'ago dei minuti ruota sempre di 360 gradi.o angolo per 60 minuti (un'ora) o ruotare a 6o angolo per un minuto. Anche la lancetta delle ore ruota sempre di 360 gradi.o per 24 ore (un giorno). Se un oggetto si muove in un cerchio regolare, come ad esempio la lancetta dei secondi, la lancetta dei minuti o la lancetta di un orologio, si dice che compie un moto circolare. Riesci a pensare a esempi di oggetti che si muovono in un moto circolare?

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Le grandezze fisiche nel moto circolare

Le grandezze fisiche che governano il moto circolare includono lo spostamento angolare, la velocità angolare e l'accelerazione angolare.

1. Spostamento angolare (θ)

Lo spostamento nel moto circolare è detto spostamento angolare. Lo spostamento angolare, che comprende grandezze vettoriali, ha quindi modulo e direzione. La direzione dello spostamento angolare è solitamente espressa in senso orario (orario o antiorario).

Le grandezze fisiche nel moto circolare 1Esistono tre unità di misura dello spostamento angolare. La prima è il grado (°). Una circonferenza del cerchio è pari a 360°.oSecondo, la rivoluzione. Una circonferenza del cerchio corrisponde a una rivoluzione. Terzo, i radianti. Osserva la figura sottostante. Se un oggetto si muove in cerchio, allora r = il raggio del cerchio, x = la lunghezza della traiettoria circolare percorsa dall'oggetto = la circonferenza del cerchio.

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Movimento del proiettile

Articolo sul moto dei proiettili e problemi di esempio con soluzioni.

Velocità iniziale (vo) e la componente della velocità iniziale (vox e voy)

Un oggetto i cui movimenti parabolici hanno sempre una velocità iniziale. Poiché il moto parabolico è una combinazione di movimenti in direzione orizzontale e verticale, anche la velocità iniziale ha componenti orizzontali e verticali.

Moto del proiettile 1

Se l'oggetto si muove parabolicamente come nelle figure 1 e 3, allora la velocità iniziale in direzione orizzontale (vox) e la velocità iniziale in direzione verticale (voy) vengono calcolati utilizzando l'equazione:

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Legge del moto di Newton

Articolo sulla legge del moto di Newton

1. Definizione di forza

La forza è qualcosa che provoca l'accelerazione degli oggetti. In altre parole, la forza è qualcosa che muove, ferma o cambia la direzione del movimento di un oggetto. La forza è una grandezza vettoriale e, pertanto, ha un modulo e una direzione. Il simbolo della forza è F (Forza). F è un simbolo generico di forza. Esistono diversi tipi di forza e non tutte le forze hanno il simbolo F. L'unità di misura del sistema internazionale è kg m/s². Newton.

2. Definizione di forza netta

La forza risultante (ΣF) è la somma di tutte le forze che agiscono su un oggetto. La forza è una grandezza vettoriale, quindi la forza totale viene calcolata in base alla regola di addizione vettoriale.

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Forza di attrito

1. Definizione di forza di attrito

L'attrito è una forza di trascinamento che agisce tra le superfici di oggetti che entrano in contatto. In questo contesto, la forza di attrito studiata si riferisce alla forza di attrito che agisce tra due superfici di corpi solidi a contatto. Ad esempio, l'attrito tra la base di una trave e la superficie del pavimento, l'attrito tra la suola di una scarpa e la superficie del pavimento, l'attrito tra le ruote di un'automobile e la superficie stradale.

La forza d'attrito agisce sempre sulla superficie di oggetti solidi che si toccano, anche se questi sono molto lisci. Persino le superfici lisce sono in realtà molto ruvide a livello microscopico. Quando un oggetto si muove, queste micro-irregolarità ne ostacolano il movimento. A livello atomico, una sporgenza sulla superficie fa sì che gli atomi si trovino molto vicini ad altre superfici, in modo che le forze elettriche tra gli atomi possano formare legami chimici, come un'unione tra due superfici di un oggetto in movimento. Quando un oggetto si muove, ad esempio quando si spinge un libro sulla superficie di un tavolo, il movimento del libro incontra degli ostacoli e alla fine si arresta. Ciò è dovuto alla formazione e al distacco di questi legami.

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Legge di gravità universale di Newton

Articolo sulla legge di gravità universale di Newton

Nell'ambito della legge di Newton, si è appreso che ogni oggetto inizialmente fermo si muove, o qualsiasi oggetto inizialmente in movimento si ferma, se c'è "qualcosa" che muove o ferma l'oggetto. Questo qualcosa è chiamato "forza". Perché il frutto cade o si muove verso la superficie terrestre dopo essere stato staccato dal gambo? La legge di Newton afferma che se il frutto si muove, deve esserci una forza che agisce su di esso. La forza che fa cadere il frutto o qualsiasi oggetto verso la superficie terrestre è chiamata forza. forza di gravità.

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Campo gravitazionale e intensità del campo gravitazionale

Articolo sul campo gravitazionale e sull'intensità del campo gravitazionale

Quando spingi un libro sul tavolo finché non si muove, la tua mano tocca il libro. Allo stesso modo, quando leghi un oggetto con una corda e poi lo tiri finché non si muove, la tua mano tocca la corda e la corda tocca l'oggetto. In questo caso, la forza di spinta, la forza di trazione, la forza di tensione della corda e forze simili sono chiamate forze di contatto. La forza gravitazionale della Terra che attrae il frutto che cade verso la superficie terrestre. Oppure, la forza gravitazionale della Terra che attrae la Luna nella sua orbita terrestre avviene senza contatto tra la Terra, il frutto e la Luna.

Pertanto, le forze gravitazionali o forze simili sono chiamate forze senza contatto. Come potrebbe la frutta cadere e la luna "cadere" verso la Terra senza che la Terra, la frutta e la Luna si tocchino? Gli scienziati, tra cui Newton, trovano difficile immaginare il concetto di forza a distanza. Per immaginare e comprendere più facilmente il concetto di forza a distanza, viene introdotto il concetto di campo.

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