Nu toate obiectele pe care le întâlnim în viața de zi cu zi sunt întotdeauna în repaus. Un obiect poate fi inițial în repaus, dar dacă este mișcat, se poate mișca. Întrebarea este dacă acesta revine sau nu la poziția inițială după mișcare. Aceasta depinde de mișcare. tipuri de echilibru al obiectelor acea.
Dacă un obiect aflat în repaus suferă o perturbație (există o forță rezultantă sau un moment rezultant al forței care acționează asupra obiectului), atunci obiectul se va mișca. După mișcare, vor exista trei posibilități, și anume: (1) obiectul revine la poziția sa inițială, (2) obiectul se îndepărtează de poziția sa inițială, (3) obiectul rămâne în noua sa poziție. Dacă după mișcare, obiectul revine la poziția sa inițială, atunci obiectul se află în echilibru stabilDacă după deplasare, obiectul se deplasează mai departe de poziția sa inițială, atunci obiectul se află în echilibru instabilPe de altă parte, dacă după mutare obiectul rămâne în noua sa poziție, atunci obiectul se află în echilibru neutru.
Fizică de liceu
Articole de fizică despre fenomene naturale etc. legate de fizică.
Exemplu de întrebări despre echilibrul particulelor
2 Exemple de întrebări despre echilibrul particulelor
1. Un obiect cu masa de 10 kg este atârnat de o frânghie. Determinați tensiunea din frânghie (T)! g = 10 m/s2
Pembahasan


Exemple de întrebări despre energia cinetică și lucrul fizic
5 exemple de întrebări despre energia cinetică și lucrul fizic
1. O mașină cu o masă de 5000 kg este inițial staționară, apoi se mișcă cu o viteză de 20 m/s. Determinați lucrul mecanic total efectuat asupra mașinii...
Pembahasan
Este cunoscut :
Masă (m) = 5000 kg
Viteza inițială (vo) = 0 m/s (inițial mașina este staționară)
Viteza finală (vt) = 20 m/s
Întrebat Efort total
Exemple de întrebări despre Principiul Negru
15 exemple de întrebări despre principiul lui Black
1. Gheață cu o masă de 0,2 kg este amestecată cu ceai cald cu o masă de 0,2 kg. Temperatura gheții = – 10 ° C, temperatura ceaiului cald = 40 ° C. Căldura specifică a gheții = 2100 J/kg C₂O₂ , căldura specifică a apei = 4200 J/kg C₂O₂ , căldura de topire a apei = 334.000 J/kg. Dacă gheața și ceaiul cald sunt amestecate într-un sistem închis izolat, determinați temperatura finală a amestecului.
Pembahasan
Este cunoscut :
Masa gheții (m² es) = 0,2 kg
Masa apei calde de ceai (m² ceai) = 0,2 kg
Căldura specifică a apei (c apă) = 4180 J/kg Co
Căldura specifică a gheții (c es) = 2100 J/kg Co
Căldura de topire a apei (L)f apă) = 334.000 J/kg
Exemple de deplasare unghiulară și deplasare liniară în mișcarea circulară
5 exemple de deplasare unghiulară și deplasare liniară în mișcare circulară
1. O roată cu o rază de 30 cm se rotește o distanță de 10 radiani. Cât de departe se deplasează un punct de pe marginea roții?
Pembahasan
Distanța dintre marginea roții și centrul roții = raza roții.
Se știe că:
Raza (r) = 30 cm = 0,3 metri
Colț (mătuşă) = 10 de radiani
Întrebare: distanța parcursă (s)
Jawab:
Exemplu de întrebare pentru determinarea vectorului rezultant folosind vectori componente
2 Exemple de întrebări privind determinarea vectorului rezultant folosind vectori componente
1. F1 = 6 N, F2 = 10 N. Rezultanta celor doi vectori de forță este…
Pembahasan
F1x =F1 cos 60o = (6)(0,5) = 3 N (pozitiv deoarece este în direcția pozitivă x)
F2x =F2 cos 30o = (10)(0,5√3) = 5√3 = (5)(1,372) = -8,66 N (negativ deoarece este în direcția x negativă)
F1y =F1 păcatul 60o = (6)(0,5√3) = 3√3 = (3)(1,372) = 4,116 N (pozitiv deoarece este în direcția pozitivă y)
F2y =F2 păcatul 30o = (10)(0,5) = -5 N (negativ deoarece este în direcția y negativă)
Exemple de întrebări privind determinarea componentelor vectoriale
2 Exemple de întrebări privind determinarea componentelor vectoriale
1. Vectorul forță F = 20 Newton formează un unghi de 30 ° față de axa x pozitivă. Determinați componentele vectorului F pe axa x (Fx ) și pe axa y (Fy ).
Pembahasan
Fx = F cos 30o = (20)(cos 30o) = (20)(0,5√3) = 10√3 newtoni
Exemplu de interferență și difracție a luminii – o singură fantă
Studiați exemplele de probleme de interferență și difracție a luminii – fantă unică , apoi lucrați la problemele de interferență și difracție a luminii.
1. Lumina cu o lungime de undă de 700 nm trece printr-o fantă cu o lățime de 0,2 mm. Diagrama de difracție de pe ecran se află la o distanță de 50 cm de fantă. Determinați distanța dintre a doua linie întunecată și linia principală de lumină.
Pembahasan
Exemplu de interferență și difracție a luminii – fanta dublă
27 Exemple de interferență și difracție a luminii – fantă dublă 1. Două fante înguste, la o distanță de 0,5 mm, sunt iluminate de lumină cu o lungime de undă de 600 nm. Calculați cele trei cele mai mici unghiuri la care apare interferența constructivă: (1) interferență constructivă (b) interferență distructivă Discuție Cele trei cele mai mici unghiuri la care apare interferența constructivă: Cele trei cele mai mici unghiuri la care apare interferența constructivă: 2. Lumina … Citește mai mult
Exemplu de interferență și difracție a luminii – rețeaua de difracție
Studiați exemplele de probleme de interferență și difracție a luminii – rețeaua de difracție , apoi lucrați la problemele de interferență și difracție a luminii.
1. O rețea de difracție cu 4000 de linii la fiecare 1 cm este instalată la o distanță de 1 metru de fanta iluminată. Calculați lungimea de undă a luminii dacă imaginea maximă de ordinul întâi se află la 30 cm de fantă.
Pembahasan
Se știe că:
d = 1 / (4000 linii / cm) = 0,00025 cm = 2,5 x 10-4 cm = 2,5 x 10-6 m
l = 1 m
y = 30 cm = 0,3 m
Întrebare: lungime de undă (lambda)