Elektriskais lādiņš

Elektriskā lādiņa materiāls

Lūdzu, novērojiet vienu no objektiem sev apkārt. Ja jūs iznīcināsiet objektu, piemēram, akmeni, tas sadalīsies vairākos mazākos gabalos. Ja akmens tiek vēlreiz saspiests, tas pārvērtīsies vēl mazākos gabalos. Kas notiek, ja akmens gabali tiek atkal saspiesti? Protams, akmens gabali tiek saspiesti un pārvērsti vēl mazākos gabalos. Vai akmeņus var sadalīt vēl mazākos gabalos, līdz tie kļūst bezgalīgi? Fakts liecina, ka jebkurš objekts, sadalīts mazākos gabalos, nonāks punktā, kur objekta mazāko daļu nevar sadalīt mazākos gabalos. Objekta mazāko daļu, ko vairs nevar sadalīt, sauc par atomu. Tātad atoms ir katras matērijas mazākā daļiņa Visumā.

Vairāk

Ņūtona likumi

Ņūtona kustības likumi sastāv no trim likumiem: Ņūtona pirmā likuma, Ņūtona otrā likuma un Ņūtona trešā likuma.

Ņūtona pirmais likums

Ņūtona pirmais likums nosaka, ka katrs objekts, kas atrodas miera stāvoklī, paliks miera stāvoklī vai katrs objekts, kas pārvietojas taisnā līnijā ar nemainīgu ātrumu, turpinās kustēties taisnā līnijā ar nemainīgu ātrumu, ja kopējais uz objektu iedarbojošais spēks ir nulle.

Vairāk

Berzes spēks

Berze ir spēks, kas kavē objekta kustību. Šis spēks darbojas starp saskarē esošajām virsmām. Šajā tēmā pētītā berze attiecas uz spēku, kas darbojas starp divām saskarē esošām cietām virsmām, piemēram, berzi starp bloka pamatni un grīdu, berzi starp apavu zoli un grīdu vai berzi starp automašīnas riteni un ceļu.

Vairāk

Impulss un impulss

Lineārs impulss
Lineārais impulss vai parasti saīsināti impulss tiek definēts kā masas un ātruma reizinājums.
p = mv
Apraksts: p = impulss, m = masa (kilogramos), v = ātrums (metri/sekundē)
Impulss ir vektora lielums, tāpēc papildus lielumam impulsam ir arī virziens. Impulsa virziens ir tāds pats kā objekta ātruma virziens vai objekta kustības virziens.

Vairāk

Mehāniskās enerģijas nezūdamības likums

Darba-kinētiskās enerģijas teorēma nosaka, ka kopējais darbs jeb piepūle, ko neto spēks veic uz objektu, ir vienāda ar objekta kinētiskās enerģijas izmaiņām. Ja neto spēks veic pozitīvu darbu (neto spēks ir tajā pašā virzienā kā pārvietojums), tad objekta kinētiskā enerģija palielinās. Un otrādi, ja neto spēks veic negatīvu darbu (neto spēks ir pretējā virzienā nekā pārvietojums), tad objekta kinētiskā enerģija samazinās.

Vairāk

Pūles un enerģija

Ja jūs stumjat grāmatu uz galda, līdz tā izkustas, jūs veicat darbu ar grāmatu. Ja objekts nokrīt uz zemes virsmas, jo to velk gravitācijas spēks, tad gravitācijas spēks uz objektu iedarbojas. Un otrādi, ja jūs stumjat objektu ar visu spēku, līdz esat izmircis sviedros, bet objekts nekustas, tad jūs neesat veicis darbu ar šo objektu. Ikdienā citi cilvēki saka, ka esat veicis darbu vai smagi strādājis, lai to izspiestu, bet saskaņā ar fiziku jūs neesat veicis darbu ar objektu, jo objekts nepiedzīvo pārvietošanos.

Vairāk

Vienmērīga apļveida kustība

Ikdienā mēs bieži sastopamies ar objektiem, kas pārvietojas apļveida kustībās. Viens no piemēriem, kā objekts pārvietojas apļveida kustībās, ir analogā pulksteņa sekundes rādītājs, minūšu rādītājs un stundu rādītājs. Sekunžu rādītājs 60 sekundēs (vienā minūtē) vienmēr pārvietojas 360 ° leņķī vai vienas sekundes laikā - 6 ° leņķī . Minūšu rādītājs 60 minūtēs (vienā stundā) vienmēr pārvietojas 360 ° leņķī vai vienas minūtes laikā - 6 ° leņķī . Arī stundu rādītājs 24 stundās (vienā dienā) vienmēr pārvietojas 360 ° leņķī . Ja objekts regulāri pārvietojas apļveida kustībās, piemēram, sekundes rādītājs, minūšu rādītājs vai stundu rādītājs, tad tiek uzskatīts, ka šie objekti veic vienmērīgu apļveida kustību . Vai varat nosaukt regulāras apļveida kustības piemēru, ko esat novērojis vai iedomājies?

Vairāk

Hūka likums

Ja gumijas lenti vai gumijas riepu izstiepj līdz noteiktam punktam, tā izstiepsies. Pēc spriegojuma atlaišanas gumija atgriezīsies sākotnējā garumā. Līdzīgi, izstiepjot atsperi, tā izstiepsies. Pēc atlaišanas tā atgriezīsies sākotnējā garumā. Atspere vai gumija izstiepjas, kad tiek izstiepta, un pēc spriegojuma atlaišanas atgriezīsies sākotnējā garumā, jo tā ir elastīga. Elastība ir objekta spēja atgriezties sākotnējā formā, kad tam pieliktais spēks tiek noņemts.

Vairāk

Nozīmīgo ciparu noteikumi

Raksts par nozīmīgo ciparu noteikumiem

Nozīmīgie cipari ir skaitļi, kas iegūti mērījumos, kuri sastāv no noteiktiem nozīmīgiem cipariem (nolasāmi uz mērinstrumenta) un viena galīgā aprēķinātā cipara.

Pieņemsim, ka mēs izmērām objekta garumu, izmantojot lineālu (lineāla precizitātes robeža ir 1 mm vai 0,1 cm), un rezultātu ziņojam ar 3 nozīmīgiem cipariem, piemēram, 4,55 cm. Ja objekta garums tiek mērīts, izmantojot vernjēra suportmēru (vernjēra suportmēra precizitātes robeža ir 0,1 mm vai 0,01 cm), un rezultāts tiek ziņots ar 4 nozīmīgiem cipariem, piemēram, 4,485 cm, un ja mērīts ar mikrometra skrūvveida mērierīci (mikrometra skrūvveida mērierīces precizitātes robeža ir 0,01 mm vai 0,001 cm), un rezultāts tiek ziņots ar 5 nozīmīgiem cipariem, piemēram, 3,4845 cm, tas parāda, ka nozīmīgo ciparu skaits, kas ziņots kā mērījuma rezultāts, atspoguļo mērījuma precizitāti. Jo vairāk nozīmīgo ciparu var ziņot, jo precīzāks ir mērījums. Protams, objekta garuma mērīšana ar mikrometra skrūvveida mērierīci ir precīzāka nekā ar vernjēra suportmēru un lineālu.

Vairāk

Keplera likumi

Keplera likuma materiāls

Vai atceries savu pirmo reizi, kad brauci automašīnā (nevis tad, kad biji mazulis)? Kad biji kustībā esošā automašīnā, tu redzēji, it kā koki vai ēkas kustētos. Tobrīd tu, iespējams, domāji, ka koki vai ēkas kustas, kamēr tu un automašīna stāvēji nekustīgi. Patiesībā tu un automašīna kustējāties, kamēr koki vai ēkas stāvēja nekustīgi. Mēs faktiski piedzīvojam šo šķietamo kustību vai viltus kustību katru dienu. Katru rītu saule "lec" pie austrumu horizonta, tad virzās uz rietumiem un pēcpusdienā "riet" pie rietumu horizonta. Tāpat naktī tu bieži redzi mēnesi pārvietojamies no austrumiem uz rietumiem. Vai esi kādreiz domājis vai aizdomājies, ka saule un mēness pārvietojas ap Zemi, kamēr Zeme stāv nekustīgi?

Vairāk