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

Ruch liniowy jednostajnie przyspieszony

Czy kiedykolwiek obserwowałeś samolot poruszający się po pasie startowym? Jeśli nie, poświęć trochę czasu, aby udać się na lotnisko w swoim mieście. Obserwuj ruch samolotu tuż przed startem lub lądowaniem. Gdy samolot jest gotowy do startu, zaczyna poruszać się prosto ze stanu stacjonarnego, a następnie przyspiesza, aż w końcu leci. Natomiast podczas lądowania ruch samolotu, który początkowo był bardzo szybki, stopniowo zwalnia. Ruch samolotu na pasie startowym jest przykładem ruchu liniowego jednostajnie przyspieszonego w kierunku poziomym. Czy kiedykolwiek widziałeś owoc, który spadł z łodygi na ziemię? Ruch owocu lub dowolnego przedmiotu spadającego z określonej wysokości w kierunku ziemi jest przykładem ruchu liniowego jednostajnie przyspieszonego w kierunku pionowym i jest on szczegółowo omówiony w swobodnym spadaniu . Czy możesz podać przykłady ruchu liniowego jednostajnie przyspieszonego w życiu codziennym?

Przeczytaj więcej

Jednostajny ruch prostoliniowy

Czy kiedykolwiek jeździłeś motocyklem lub samochodem? Mam nadzieję, że nie 🙂 hehe… mieszkając w lesie 😀 Jeśli motocykl lub samochód porusza się po linii prostej, a jego prędkość jest stała, na przykład 60 km/h, to motocykl lub samochód porusza się po linii prostej ze stałą prędkością (GLB). Statki i samoloty również czasami korzystają z GLB. W życiu codziennym łatwo jest obserwować obiekty poruszające się po linii prostej, ale trudno jest obserwować obiekty korzystające z GLB. Czy możesz podać przykład GLB, który zaobserwowałeś lub sobie wyobraziłeś?

Przeczytaj więcej

Ruch kołowy

Nasze życie stało się dziś łatwiejsze i wygodniejsze dzięki istnieniu pojazdów kołowych, nowoczesnego sprzętu, takiego jak generatory, frezarki, wentylatory, kosiarki do trawy, zraszacze do kwiatów i tak dalej. Pojazdy kołowe, takie jak rowery, motocykle, samochody i samoloty, nie mogą się poruszać, jeśli nie mają kół lub jeśli koła się nie obracają. Śmigłowce i samoloty również nie mogą latać, jeśli ich śmigła się nie obracają. Statki nie mogą żeglować, jeśli ich generatory lub śmigła się nie obracają. W nocy w domu panuje ciemność i nie ma rozrywki, jeśli generator lub elektrownia nie działa. Wiele obiektów wykonuje ruch okrężny każdego dnia. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, Ziemia, na której żyjemy, Księżyc, który oświetla nam nocą, sztuczne satelity, takie jak satelity komunikacyjne, które przekazują fale elektromagnetyczne dla telewizji, radia, telefonii komórkowej i transmisji internetowych, obracają się i zawsze się obracają, czyli poruszają się po okręgu przez cały czas.

Przeczytaj więcej

Ruch prosty

Materiał o ruchu prostym

Ruch to zjawisko, które stale obserwujemy w życiu codziennym. Dział fizyki badający ruch nazywa się mechaniką. Dział mechaniki, który omawia sposób poruszania się obiektu, bez uwzględniania przyczyny ruchu, nazywa się kinematyką . Natomiast dział mechaniki, który omawia przyczyny ruchu i wyjaśnia, dlaczego obiekty poruszają się w określony sposób, nazywa się dynamiką. W tym temacie każdy poruszający się obiekt jest traktowany tak, jakby był cząstką lub punktem (.). Obiekty w ruchu są traktowane jako punkty, aby uprościć analizę. Wyobraź sobie, że punkt porusza się po linii prostej, a jego trajektoria będzie linią prostą.

Przeczytaj więcej

Ruch swobodnego spadania

Materiał o swobodnym spadaniu

W starożytności ruch przedmiotów spadających na ziemię był bardzo interesującym tematem w filozofii przyrody. Filozof Arystoteles powiedział kiedyś, że przedmioty o większej masie spadają szybciej niż przedmioty lżejsze. Pogląd Arystotelesa wpłynął na poglądy ludzi żyjących przed Galileuszem, którzy uważali, że przedmioty o większej masie spadają szybciej niż przedmioty lżejsze, a prędkość spadania przedmiotu jest proporcjonalna do jego masy. Być może przed zgłębieniem tego tematu Ty również myślałeś tak samo.

Przeczytaj więcej

Ruch paraboliczny

Ruch paraboliczny lub ruch pocisku to rodzaj ruchu, w którym obiektowi początkowo nadawana jest prędkość początkowa, a następnie na jego ruch całkowicie wpływa siła grawitacji. Ruch pocisku jest ruchem dwuwymiarowym, połączeniem ruchu poziomego i pionowego, w przeciwieństwie do ruchu prostoliniowego lub swobodnego spadania, które są ruchem jednowymiarowym.

Galileusz wyjaśnił, że ruch paraboliczny można zrozumieć, rozpatrując oddzielnie składową pionową i poziomą ruchu. Przyspieszenie grawitacyjne działa tylko w kierunku pionowym, a nie w poziomym. Dlatego składowa pozioma ruchu pocisku jest postrzegana jako ruch jednostajny liniowy , a składowa pionowa ruchu parabolicznego jako swobodny spadek.

Przeczytaj więcej

Prawo grawitacji Newtona

Prawo grawitacji Newtona Materiał

Dlaczego owoc spada lub porusza się w kierunku powierzchni Ziemi po oderwaniu od łodygi? Prawa Newtona głoszą, że jeśli owoc się porusza, musi na niego działać jakaś siła. Siła, która powoduje swobodny spadek obiektu w kierunku powierzchni Ziemi, nazywa się siłą grawitacji Ziemi.

Problem spadania obiektów z uwzględnieniem grawitacji, który właśnie studiujesz, został po raz pierwszy poruszony i zbadany przez nieżyjącego już brytyjskiego naukowca Isaaca Newtona. Zagadnienia Newtona sięgają starożytnej Grecji. Istnieją dwa fundamentalne problemy, które Grecy badali na długo przed narodzinami Newtona.

Przeczytaj więcej