Ładunek elektryczny

Materiał ładunku elektrycznego

Proszę, obserwuj jeden z obiektów wokół ciebie. Jeśli zniszczysz obiekt, na przykład skałę, rozpadnie się ona na kilka mniejszych kawałków. Jeśli skała zostanie ponownie rozkruszona, rozpadnie się na jeszcze mniejsze kawałki. Co się stanie, jeśli kawałki skały zostaną ponownie rozkruszone? Oczywiście, kawałki skały zostaną rozkruszone i zamienione na jeszcze mniejsze kawałki. Czy skały można dzielić na jeszcze mniejsze kawałki, aż będą nieskończone? Fakt ten pokazuje, że każdy obiekt podzielony na mniejsze części dotrze do punktu, w którym najmniejszej części obiektu nie da się podzielić na mniejsze części. Najmniejsza część obiektu, której nie można już dalej podzielić, nazywa się atomem. Zatem atom jest najmniejszą częścią każdej materii we wszechświecie.

Przeczytaj więcej

Hukum Newton

Prawa ruchu Newtona składają się z trzech zasad, mianowicie: pierwszej zasady Newtona, drugiej zasady Newtona i trzeciej zasady Newtona.

Pierwsze prawo Newtona

Pierwsze prawo Newtona głosi, że każdy obiekt będący w spoczynku pozostanie w spoczynku lub każdy obiekt poruszający się po linii prostej ze stałą prędkością będzie nadal poruszał się po linii prostej ze stałą prędkością, jeżeli całkowita siła działająca na obiekt jest równa zero.

Przeczytaj więcej

Siła tarcia

Tarcie to siła hamująca ruch obiektu. Siła ta działa między stykającymi się powierzchniami. W tym temacie tarcie dotyczy siły działającej między dwiema stykającymi się powierzchniami stałymi, takimi jak tarcie między podstawą klocka a podłogą, tarcie między podeszwą buta a podłogą lub tarcie między kołem samochodu a drogą.

Przeczytaj więcej

Pęd i impuls

Pęd liniowy
Pęd liniowy, powszechnie nazywany pędem, definiowany jest jako iloczyn masy i prędkości.
p = średnia wartość
Opis: p = pęd, m = masa (kilogram), v = prędkość (metr na sekundę)
Pęd jest wielkością wektorową, więc oprócz wartości ma również kierunek. Kierunek pędu jest taki sam, jak kierunek prędkości obiektu lub kierunek jego ruchu.

Przeczytaj więcej

Prawo zachowania energii mechanicznej

Twierdzenie o pracy i energii kinetycznej mówi, że całkowita praca, czyli wysiłek wykonany przez siłę wypadkową działającą na obiekt, jest równa zmianie energii kinetycznej obiektu. Jeśli siła wypadkowa wykonuje pracę dodatnią (siła wypadkowa ma ten sam kierunek co przesunięcie), to energia kinetyczna obiektu rośnie. I odwrotnie, jeśli siła wypadkowa wykonuje pracę ujemną (siła wypadkowa ma ten sam kierunek co przesunięcie), to energia kinetyczna obiektu maleje.

Przeczytaj więcej

Wysiłek i energia

Jeśli pchasz książkę na stole, aż się poruszy, wykonujesz pracę nad książką. Jeśli obiekt spada na powierzchnię ziemi, ponieważ jest przyciągany przez siłę grawitacji, to siła grawitacji wykonuje pracę nad obiektem. I odwrotnie, jeśli pchasz obiekt z całej siły, aż zlejesz się potem, ale obiekt się nie porusza, to nie wykonałeś nad nim pracy. W życiu codziennym inni mówią, że wykonałeś pracę lub ciężko pracowałeś, aby popchnąć obiekt, ale zgodnie z fizyką , nie wykonałeś nad nim pracy, ponieważ obiekt nie doświadcza przemieszczenia.

Przeczytaj więcej

Jednostajny ruch okrężny

W naszym codziennym życiu często spotykamy obiekty poruszające się ruchem okrężnym. Jednym z przykładów obiektu poruszającego się ruchem okrężnym jest wskazówka sekundowa, minutowa i godzinowa w zegarze analogowym. Wskazówka sekundowa zawsze pokonuje kąt 360 ° w ciągu 60 sekund (jednej minuty) lub kąt 6 ° w ciągu jednej sekundy. Wskazówka minutowa zawsze pokonuje kąt 360 ° w ciągu 60 minut (jednej godziny) lub kąt 6 ° w ciągu jednej minuty. Wskazówka godzinowa również zawsze pokonuje kąt 360 ° w ciągu 24 godzin (jednego dnia). Jeśli obiekt porusza się regularnie po ruchu okrężnym, taki jak wskazówka sekundowa, minutowa lub godzinowa, to mówi się, że obiekty te wykonują jednostajny ruch okrężny . Czy możesz podać przykład regularnego ruchu okrężnego, który zaobserwowałeś lub sobie wyobraziłeś?

Przeczytaj więcej

Hukum Hooke

Jeśli rozciągniesz gumkę recepturkę lub oponę do określonego punktu, rozciągnie się. Po zwolnieniu naprężenia gumka powróci do swojej pierwotnej długości. Podobnie, gdy rozciągasz sprężynę, ona się rozciągnie. Po zwolnieniu naprężenia powróci do swojej pierwotnej długości. Sprężyna lub guma rozciąga się pod wpływem rozciągania i powraca do swojej pierwotnej długości po zwolnieniu naprężenia, ponieważ jest sprężysta. Sprężystość to zdolność obiektu do powrotu do pierwotnego kształtu po usunięciu działającej na niego siły.

Przeczytaj więcej

Zasady dotyczące cyfr znaczących

Artykuł o zasadach dotyczących cyfr znaczących

Cyfry znaczące to liczby uzyskane w wyniku pomiarów, które składają się z określonych cyfr znaczących (odczytanych na instrumencie pomiarowym) i jednej ostatecznej, szacunkowej liczby.

Załóżmy, że mierzymy długość obiektu za pomocą linijki (Granica dokładności linijki wynosi 1 mm lub 0,1 cm) i podajemy wynik z dokładnością do 3 cyfr znaczących, na przykład 4,55 cm. Jeśli długość obiektu jest mierzona za pomocą suwmiarki (Granica dokładności suwmiarki wynosi 0,1 mm lub 0,01 cm), a wynik jest podawany z dokładnością do 4 cyfr znaczących, na przykład 4,485 cm, a jeśli mierzymy ją za pomocą mikrometrycznego czujnika śrubowego (Granica dokładności mikrometrycznego czujnika śrubowego wynosi 0,01 mm lub 0,001 cm), a wynik jest podawany z dokładnością do 5 cyfr znaczących, na przykład 3,4845 cm, to pokazuje to, że liczba cyfr znaczących podana jako wynik pomiaru odzwierciedla dokładność pomiaru. Im więcej cyfr znaczących można podać, tym dokładniejszy jest pomiar. Oczywiście, pomiar długości obiektu za pomocą mikrometrycznego czujnika śrubowego jest dokładniejszy niż za pomocą suwmiarki i linijki.

Przeczytaj więcej

Prawa Keplera

Prawa Keplera Materiał

Czy pamiętasz swoją pierwszą jazdę samochodem (nie, gdy byłeś dzieckiem)? Kiedy jechałeś samochodem, widziałeś, jakby drzewa lub budynki się poruszały. Wtedy mogłeś myśleć, że drzewa lub budynki się poruszają, podczas gdy ty i samochód staliście w miejscu. W rzeczywistości ty i samochód się poruszaliście, podczas gdy drzewa lub budynki stały w miejscu. Doświadczamy tego pozornego ruchu lub pozornego ruchu każdego dnia. Każdego ranka słońce „wschodzi” na wschodnim horyzoncie, następnie przesuwa się na zachód i „zachodzi” na zachodnim horyzoncie po południu. Podobnie w nocy często widzimy księżyc poruszający się ze wschodu na zachód. Czy kiedykolwiek myślałeś lub podejrzewałeś, że słońce i księżyc krążą wokół Ziemi, podczas gdy Ziemia jest nieruchoma?

Przeczytaj więcej