Afstand en verplaatsing

Afstand begrijpen
Afstand is de lengte van het pad dat een object aflegt. Afstand is een scalaire grootheid, een fysische grootheid die alleen een grootte heeft en geen richting. De internationale eenheid voor afstand is de meter, afgekort m. Het symbool voor afstand is s.

Definitie van verplaatsing
Verplaatsing is de verandering in de positie van een object. Verplaatsing is een vectorgrootheid, een fysische grootheid die zowel grootte als richting heeft. De richting van de verplaatsing kan worden uitgedrukt als een windrichting (noord, oost, zuid, west, enz.) of met de woorden links, rechts, omhoog of omlaag.

Lees meer

Newtons tweede wet van de rotatiebeweging

Als er een resulterende kracht op een object met massa m werkt, beweegt het object in een rechte lijn met versnelling a. De relatie tussen de resulterende kracht, massa en versnelling wordt uitgedrukt door de volgende vergelijking:

De tweede wet van Newton betreffende rotatiebeweging Dit is de vergelijking van Newtons tweede wet, die in klas 10 is behandeld.

De fysische grootheid bij rotatiebeweging is identiek aan resulterende kracht pada rechte beweging Adalah resulterend moment van krachtDe fysische grootheid bij rotatiebeweging is identiek aan massa in een rechte beweging is traagheidsmomentDe fysische grootheid bij rotatiebeweging is identiek aan waarnemen in een rechte beweging is hoekversnelling.

Lees meer

Conservatieve stijl en niet-conservatieve stijl

1. Conservatieve stijl
Als de arbeid die een kracht verricht wanneer een object vanuit zijn beginpositie in beweging komt totdat het object terugkeert naar zijn beginpositie gelijk is aan nul, dan wordt die kracht een conservatieve kracht genoemd.
Hier volgen enkele voorbeelden van conservatieve stijlen.

1.1. Zwaartekracht
Conservatieve stijl en niet-conservatieve stijl - 1Stel je een object voor dat verticaal omhoog beweegt tot het een maximale hoogte bereikt en vervolgens weer naar beneden beweegt naar zijn oorspronkelijke positie. Tijdens deze verticale beweging over een afstand h werkt de zwaartekracht in tegengestelde richting van de verplaatsing van het object. Omdat de zwaartekracht in tegengestelde richting werkt, verricht de zwaartekracht negatieve arbeid op het object.
W = wh cos (180o) = – wh = – mgh

Lees meer

Kinetische energie bij rotatiebeweging

Kinetische energie van materiaal in roterende beweging

Objecten die in een rechte lijn bewegen hebben kinetische energie die berekend kan worden met behulp van de formule:
EK = ½ mv2
Informatie :
EK = kinetische energie (internationale eenheden zijn kg m²)2/s2 of Joule)
m = massa (de internationale eenheid is kilogram, afgekort kg)
v = snelheid (de internationale eenheid is meter/seconde, afgekort m/s)
De fysische grootheid bij rotatiebeweging is identiek aan massa (m) pada rechte beweging Adalah traagheidsmoment (I)De fysische grootheid bij rotatiebeweging is identiek aan snelheid (v) in rotatiebeweging is hoeksnelheidEen roterend object heeft dus kinetische energie die berekend kan worden met de volgende formule:

Lees meer

Kinetische energie en fysieke arbeid

Kinetische energie en natuurkundig werkmateriaal

Als er een nettokracht op een object inwerkt, ondervindt het object versnelling (en verplaatsing). Wanneer een object versnelling ondervindt, verandert zijn snelheid. Men kan stellen dat de arbeid verricht door de nettokracht gerelateerd is aan de begin- en eindsnelheid van het object.
De arbeid die op een object wordt verricht door een constante totale kracht:
Totale inspanning (W) = Resulterende kracht (F totaal) x verplaatsing (s)
De tweede wet van Newton stelt dat als er een totale kracht op een object inwerkt, het object een versnelling zal ondervinden.

Lees meer

Voorbeelden van zakelijke vragen

9 voorbeelden van zakelijke vragen

1. Een kracht van 20 Newton wordt op een blok uitgeoefend totdat het blok een afstand van 2 meter aflegt. De arbeid verricht door de kracht F op het blok is…
Natuurkunde voor het bedrijfslevenDiscussie
Het is bekend :
Kracht (F) = 20 N
Verplaatsing (s) = 2 meter
Hoek = 0 (de richting van de kracht is gelijk aan de richting van de verplaatsing, of de richting van de kracht valt samen met de richting van de verplaatsing, zodat de hoek gevormd door de kracht en de verplaatsing nul is)

Lees meer

Voorwaarden voor het evenwicht van starre lichamen

De eerste voorwaarde voor evenwicht van een star lichaam :
De tweede wet van Newton stelt dat als de resulterende kracht die op een object (waarbij het object als een deeltje wordt beschouwd) werkt niet gelijk is aan nul, het object met constante versnelling zal bewegen in dezelfde richting als de resulterende kracht. Als de resulterende kracht nul is, dan is het object in rust of beweegt het met een constante snelheid.

Lees meer