Pernahkah anda melihat pesawat bergerak di landasan? Jika tidak, luangkan sedikit masa untuk melawat lapangan terbang di bandar anda. Perhatikan pergerakan pesawat semasa ia berlepas atau mendarat. Semasa berlepas, pesawat mula bergerak terus dari keadaan rehat, kemudian memecut sehingga akhirnya terbang. Sebaliknya, semasa mendarat, pergerakan pesawat, yang pada mulanya sangat laju, secara beransur-ansur menjadi perlahan. Pergerakan kapal terbang di landasan adalah contohnya. gerakan linear yang dipercepatkan secara seragam Dalam arah mendatar. Pernahkah anda melihat buah yang jatuh dari batangnya dan jatuh ke tanah? Gerakan buah atau sebarang objek yang jatuh dari ketinggian tertentu ke tanah adalah contoh gerakan linear yang dipercepatkan secara seragam dalam arah menegak, dan ini dibincangkan secara terperinci dalam gerakan jatuh bebasBolehkah anda memberikan contoh gerakan linear yang dipecut secara seragam dalam kehidupan seharian?
Fizik Sekolah Menengah
Artikel fizik tentang fenomena semula jadi dll. yang berkaitan dengan fizik.
Gerakan lurus seragam
Pernahkah anda menunggang atau menunggang motosikal atau kereta? Harap-harap tidak 🙂 hehe… tinggal di dalam hutan 😀 Jika motosikal atau kereta yang dipandu bergerak dalam garis lurus dan kelajuannya tetap, contohnya 60 km/j maka motosikal atau kereta itu bergerak dalam garis lurus pada kelajuan tetap (GLB). Kapal belayar atau kapal terbang juga kadangkala melakukan GLB. Adalah mudah untuk memerhati objek yang bergerak dalam garis lurus dalam kehidupan seharian tetapi sukar untuk memerhati objek yang melakukan GLB. Bolehkah anda namakan contoh GLB yang telah anda perhatikan atau bayangkan?
Penambahan vektor
Penambahan vektor boleh dilakukan secara grafik (menggunakan gambar) dan secara analitikal (menggunakan pengiraan).
Penambahan vektor grafik
Penambahan vektor grafik ialah penambahan vektor yang dilakukan dengan melukis vektor yang hendak ditambah dan vektor yang terhasil, kemudian saiz vektor yang terhasil dicari dengan mengukur menggunakan pembaris.
Gerakan membulat
Kehidupan kita hari ini menjadi lebih mudah dan selesa dengan kewujudan kenderaan beroda, peralatan moden seperti penjana, mesin pengisar, kipas, mesin pemotong rumput, alat pemercik bunga dan sebagainya. Kenderaan beroda seperti basikal, motosikal, kereta dan kapal terbang tidak boleh bergerak jika ia tidak mempunyai roda atau jika roda tidak berputar. Helikopter atau kapal terbang juga tidak boleh terbang jika kipasnya tidak berputar. Kapal tidak boleh belayar jika penjana atau kipasnya tidak berputar. Pada waktu malam, rumah menjadi gelap gelita dan tiada hiburan jika penjana atau loji janakuasa tidak berfungsi. Banyak objek melakukan gerakan membulat setiap hari. Walaupun tanpa disedari, bumi yang kita diami, bulan yang menerangi kita pada waktu malam, satelit buatan seperti satelit komunikasi yang menyampaikan gelombang elektromagnet untuk televisyen, radio, telefon bimbit, dan siaran internet, sedang dan sentiasa berputar, alias bergerak dalam bulatan sepanjang masa.
Gerakan lurus
Bahan Gerakan Lurus
Gerakan merupakan fenomena yang sentiasa kita perhatikan dalam kehidupan seharian. Cabang fizik yang mengkaji gerakan dipanggil mekanik. Cabang mekanik yang membincangkan bagaimana sesuatu objek bergerak, tanpa mempertimbangkan punca gerakan, dipanggil tenaga kinetik. kinematikSebaliknya, cabang mekanik yang mengkaji punca pergerakan objek dan menjelaskan mengapa objek bergerak seperti itu adalah dinamik. Dalam topik ini, setiap objek yang bergerak dianggap seolah-olah ia adalah zarah atau titik (.). Objek yang bergerak dianggap sebagai titik hanya untuk memudahkan analisis kita. Bayangkan jika sesuatu titik bergerak dalam garis lurus, maka trajektorinya akan membentuk garis lurus.
Gerakan jatuh bebas
Bahan Gerakan Jatuh Bebas
Pada masa lalu, pergerakan objek jatuh Jatuh ke tanah merupakan topik yang sangat menarik dalam falsafah semula jadi. Ahli falsafah Aristotle pernah berkata bahawa objek yang berjisim lebih besar jatuh lebih cepat daripada objek yang lebih ringan. Pendapat Aristotle mempengaruhi pandangan orang yang hidup sebelum Galileo, yang percaya bahawa objek yang berjisim lebih besar jatuh lebih cepat daripada objek yang lebih ringan dan kadar jatuhan sesuatu objek adalah berkadar terus dengan jisimnya. Mungkin sebelum mempelajari topik ini, anda juga berpendapat perkara yang sama.
Gerakan parabola
Gerakan parabola atau gerakan projektil ialah sejenis gerakan di mana objek pada mulanya diberi halaju awal dan kemudian gerakan objek dipengaruhi sepenuhnya oleh daya graviti. Gerakan projektil ialah gerakan dua dimensi, gabungan gerakan dalam arah mendatar dan menegak, berbeza dengan gerakan lurus atau gerakan jatuh bebas yang merupakan gerakan satu dimensi.
Galileo menjelaskan bahawa gerakan parabola boleh difahami dengan mempertimbangkan komponen gerakan menegak dan mendatar secara berasingan. Pecutan graviti hanya bertindak dalam arah menegak; ia tidak bertindak dalam arah mendatar. Oleh itu, komponen mendatar gerakan projektil dianggap seperti berikut: gerakan linear seragam dan komponen menegak bagi gerakan parabola dilihat sebagai gerakan jatuh bebas.
Hukum graviti Newton
Hukum Graviti Newton Bahan
Mengapakah buah jatuh atau bergerak ke arah permukaan bumi selepas dilepaskan dari tangkainya? Hukum Newton menyatakan bahawa jika buah bergerak, mesti ada daya yang bertindak ke atasnya. Daya yang menyebabkan objek jatuh bebas ke arah permukaan Bumi dipanggil daya graviti Bumi.
Masalah objek jatuh yang melibatkan graviti, yang sedang anda kaji sekarang, pertama kali dipertimbangkan dan dikaji oleh mendiang saintis British Isaac Newton. Kebimbangan Newton bermula sejak zaman Yunani purba. Terdapat dua masalah asas yang telah disiasat oleh orang Yunani lama sebelum Newton dilahirkan.
Magnitud dan unit
Kuantiti dan Unit Bahan
Kuantiti fizikal Kuantiti ialah apa-apa sahaja yang boleh diukur secara langsung atau tidak langsung, dan hasil pengukuran dinyatakan dalam nombor dan unit. Tinggi dan jisim adalah contoh kuantiti fizikal yang boleh diukur secara langsung. Contoh kuantiti fizikal yang boleh diukur secara tidak langsung ialah isipadu. Jika anda ingin mencari isipadu tab mandi di bilik mandi anda, ukur dahulu panjang, lebar dan tinggi tab mandi menggunakan pita pengukur atau pembaris. Kemudian, darabkan panjang, lebar dan tinggi untuk mencari isipadu tab mandi.