Nie wszystkie obiekty, które spotykamy w życiu codziennym, zawsze pozostają w spoczynku. Obiekt może początkowo pozostawać w spoczynku, ale jeśli się poruszy, może się poruszać. Pytanie brzmi, czy powróci do swojego pierwotnego położenia po ruchu. To zależy od ruchu. rodzaje równowagi obiektów że.
Jeśli obiekt w spoczynku doświadczy zaburzenia (wystąpi siła wypadkowa lub moment wypadkowy siły działający na obiekt), wówczas obiekt się poruszy. Po ruchu istnieją trzy możliwości: (1) obiekt powróci do swojej pierwotnej pozycji, (2) obiekt oddali się od swojej pierwotnej pozycji, (3) obiekt pozostanie w nowej pozycji. Jeśli po ruchu obiekt powróci do swojej pierwotnej pozycji, wówczas obiekt znajduje się w stabilna równowaga. Jeżeli po przesunięciu obiekt przesunie się dalej od swojego pierwotnego położenia, to obiekt znajduje się w niestabilna równowagaZ drugiej strony, jeśli po przesunięciu obiekt pozostaje w nowej pozycji, to obiekt jest w neutralna równowaga.
Fizyka w szkole średniej
Artykuły fizyczne dotyczące zjawisk naturalnych itp. związanych z fizyką.
Przykład pytań dotyczących równowagi cząstek
2 Przykłady pytań dotyczących równowagi cząstek
1. Ciało o masie 10 kg zawieszono na linie. Wyznacz naprężenie liny (T)! g = 10 m/s2
Pembahasan


Przykłady pytań dotyczących energii kinetycznej i pracy fizycznej
5 przykładów pytań dotyczących energii kinetycznej i pracy fizycznej
1. Samochód o masie 5000 kg stoi początkowo nieruchomo, a następnie porusza się z prędkością 20 m/s. Określ całkowitą pracę wykonaną przez samochód...
Pembahasan
Wiadomo, że :
Masa (m) = 5000 kg
Prędkość początkowa (vo) = 0 m/s (na początku samochód stoi nieruchomo)
Prędkość końcowa (vt) = 20 m/s
Zapytano :Całkowity wysiłek
Przykładowe pytania z Czarnej Zasady
15 przykładów pytań z zakresu zasad Blacka
1. Lód o masie 0,2 kg miesza się z ciepłą herbatą o masie 0,2 kg. Temperatura lodu = – 10oC, temperatura ciepłej herbaty = 40oC. Ciepło właściwe lodu = 2100 J/kg Co, ciepło właściwe wody = 4200 J/kg CoCiepło topnienia wody = 334 000 J/kg. Określ temperaturę końcową mieszaniny, jeśli lód i gorąca herbata zostaną zmieszane w izolowanym, zamkniętym układzie.
Pembahasan
Wiadomo, że :
Masa lodu (m es) = 0,2 kg
Masa ciepłej wody herbacianej (m herbaty) = 0,2 kg
Ciepło właściwe wody (c wody) = 4180 J/kg Co
Ciepło właściwe lodu (c es) = 2100 J/kg Co
Ciepło topnienia wody (L)f woda) = 334 000 J/kg
Przykłady przemieszczenia kątowego i liniowego w ruchu kołowym
5 przykładów przemieszczenia kątowego i liniowego w ruchu kołowym
1. Koło o promieniu 30 cm obraca się o odległość 10 radianów. Jaką odległość przesunie się punkt na krawędzi koła?
Pembahasan
Odległość między krawędzią koła a jego środkiem = promień koła.
Wiadomo, że:
Promień (r) = 30 cm = 0,3 metra
Narożnik (TETA) = 36 000 radianów
Zapytano: przebyta odległość (s)
Jawab:
Przykład pytania dotyczącego określenia wektora wypadkowego za pomocą wektorów składowych
2 Przykładowe pytania dotyczące wyznaczania wektora wypadkowego za pomocą wektorów składowych
1. fa1 = 6 N, F2 = 10 N. Wypadkowa dwóch wektorów siły wynosi…
Pembahasan
F1x = F.1 cos 60o = (6)(0,5) = 3 N (dodatni, ponieważ znajduje się w dodatnim kierunku x)
F2x = F.2 cos 30o = (10)(0,5√3) = 5√3 = (5)(1,372) = -8,66 N (ujemne, ponieważ znajduje się w ujemnym kierunku x)
F1y = F.1 grzech 60o = (6)(0,5√3) = 3√3 = (3)(1,372) = 4,116 N (dodatni, ponieważ znajduje się w dodatnim kierunku y)
F2y = F.2 grzech 30o = (10)(0,5) = -5 N (ujemne, ponieważ znajduje się w ujemnym kierunku y)
Przykładowe pytania dotyczące określania składowych wektorów
2 Przykładowe pytania dotyczące określania składowych wektorów
1. Wektor siły F = 20 Newtonów tworzy kąt 30o do dodatniej osi x. Określ składowe wektora F na osi x (Fx) i osi y (Fy).
Pembahasan
Fx = F cos 30o = (20)(cos 30o) = (20)(0,5√3) = 10√3 niutonów
Przykład interferencji i dyfrakcji światła – pojedyncza szczelina
uczyć się przykład interferencji i dyfrakcji światła – pojedyncza szczelina, a następnie zajmiemy się zagadnieniami interferencji i dyfrakcji światła.
1. Światło o długości fali 700 nm przechodzi przez szczelinę o szerokości 0,2 mm. Obraz dyfrakcyjny na ekranie znajduje się w odległości 50 cm od szczeliny. Określ odległość między drugą ciemną linią a główną linią świetlną.
Pembahasan
Przykład interferencji i dyfrakcji światła – podwójna szczelina
27 Przykłady interferencji i dyfrakcji światła – podwójna szczelina 1. Dwie wąskie szczeliny oddalone od siebie o 0,5 mm oświetla światło o długości fali 600 nm. Oblicz trzy najmniejsze wartości kątów, przy których (1) występuje interferencja konstruktywna (b) interferencja destruktywna. Dyskusja Trzy najmniejsze kąty, przy których występuje interferencja konstruktywna: Trzy najmniejsze kąty, przy których występuje interferencja konstruktywna: 2. Światło… Przeczytaj więcej
Przykład interferencji i dyfrakcji światła – siatka dyfrakcyjna
uczyć się przykład interferencji i dyfrakcji światła – siatka dyfrakcyjna , a następnie zajmiemy się zagadnieniami interferencji i dyfrakcji światła.
1. Siatkę dyfrakcyjną o 4000 linii co 1 cm zainstalowano w odległości 1 metra od oświetlonej szczeliny. Oblicz długość fali światła, jeśli obraz o maksymalnym natężeniu pierwszego rzędu znajduje się w odległości 30 cm od szczeliny.
Pembahasan
Wiadomo, że:
d = 1 / (4000 linii / cm) = 0,00025 cm = 2,5 x 10-4 cm = 2,5 x 10-6 m
l = 1m
y = 30 cm = 0,3 m
Zapytano: długość fali (lambda)