Reguli privind cifrele semnificative

Articol despre regulile cifrelor semnificative

Cifrele semnificative sunt numere obținute prin măsurători care constau din cifre semnificative definite (citite pe instrumentul de măsurare) și o cifră finală estimată.

Să presupunem că măsurăm lungimea unui obiect folosind o riglă (limita de precizie a riglei este de 1 mm sau 0,1 cm) și raportăm rezultatul în 3 cifre semnificative, de exemplu 4,55 cm. Dacă lungimea obiectului este măsurată folosind un șubler (limita de precizie a șublerului este de 0,1 mm sau 0,01 cm) și rezultatul este raportat în 4 cifre semnificative, de exemplu 4,485 cm și dacă este măsurată cu un șurub micrometric (limita de precizie a șurubului micrometric este de 0,01 mm sau 0,001 cm) și rezultatul este raportat în 5 cifre semnificative, de exemplu 3,4845 cm. Aceasta arată că numărul de cifre semnificative raportate ca rezultat al măsurătorii reflectă precizia unei măsurători. Cu cât pot fi raportate mai multe cifre semnificative, cu atât măsurarea este mai precisă. Desigur, măsurarea lungimii unui obiect cu un șurub micrometric este mai precisă decât cu un șubler și o riglă.

Află mai multe

Legile lui Kepler

Material despre legile lui Kepler

Îți amintești prima dată când ai mers cu mașina (nu când erai bebeluș)? Când erai într-o mașină în mișcare, vedeai ca și cum copacii sau clădirile se mișcau. Pe atunci, ai fi putut crede că copacii sau clădirile se mișcau, în timp ce tu și mașina erați nemișcați. În realitate, tu și mașina vă mișcați, în timp ce copacii sau clădirile erau nemișcate. De fapt, experimentăm această mișcare aparentă sau mișcare falsă în fiecare zi. În fiecare dimineață, soarele „răsare” la orizontul estic, apoi se mișcă spre vest și „apune” la orizontul vestic după-amiaza. În mod similar, noaptea, vezi adesea luna mișcându-se de la est la vest. Te-ai gândit sau ai bănuit vreodată că soarele și luna se mișcă în jurul pământului, în timp ce pământul este nemișcat?

Află mai multe

Mișcare liniară uniform accelerată

Ai observat vreodată un avion mișcându-se pe o pistă? Dacă nu, ia-ți ceva timp pentru a merge la un aeroport din orașul tău. Observă mișcarea avionului când este pe cale să decoleze sau să aterizeze. Când este pe cale să decoleze, avionul începe să se miște direct dintr-o stare staționară și apoi mișcarea sa accelerează până când în cele din urmă zboară. În schimb, la aterizare, mișcarea avionului, care inițial era foarte rapidă, încetinește treptat. Mișcarea avionului pe pistă este un exemplu de mișcare liniară uniform accelerată pe direcție orizontală. Ai văzut vreodată un fruct care a căzut de pe tulpină și a căzut pe pământ? Mișcarea fructului sau a oricărui obiect care cade de la o anumită înălțime spre sol este un exemplu de mișcare liniară uniform accelerată pe direcție verticală și acest lucru este discutat în detaliu în căderea liberă . Poți da exemple de mișcare liniară uniform accelerată în viața de zi cu zi?

Află mai multe

Mișcare uniformă și dreaptă

Ai mers vreodată cu motocicleta sau cu mașina? Sper că nu 🙂 hehe… locuiesc în pădure 😀 Dacă motocicleta sau mașina condusă se mișcă în linie dreaptă și viteza sa este constantă, de exemplu 60 km/h, atunci motocicleta sau mașina se mișcă în linie dreaptă cu o viteză constantă (GLB). Navele care navighează sau avioanele fac, de asemenea, uneori GLB. Este ușor să observi obiecte mișcându-se în linie dreaptă în viața de zi cu zi, dar este dificil să observi obiecte care fac GLB. Poți numi un exemplu de GLB pe care l-ai observat sau imaginat?

Află mai multe

Mișcare circulară

Viețile noastre de astăzi au devenit mai ușoare și mai confortabile datorită existenței vehiculelor cu roți, a echipamentelor moderne precum generatoare, freze, ventilatoare, mașini de tuns iarba, stropitoare de flori și așa mai departe. Vehiculele cu roți, cum ar fi bicicletele, motocicletele, mașinile și avioanele, nu se pot mișca dacă nu au roți sau dacă roțile nu se rotesc. De asemenea, elicopterele sau avioanele nu pot zbura dacă elicele lor nu se rotesc. Navele nu pot naviga dacă generatoarele sau elicele lor nu se rotesc. Noaptea, casa devine întunecată și nu există divertisment dacă generatorul sau centrala electrică nu funcționează. Multe obiecte efectuează o mișcare circulară în fiecare zi. Chiar și fără să ne dăm seama, pământul pe care trăim, luna care ne luminează noaptea, sateliții artificiali precum sateliții de comunicații care transmit unde electromagnetice pentru transmisii de televiziune, radio, telefon mobil și internet, se rotesc și se rotesc mereu, adică se mișcă în cerc în permanență.

Află mai multe

Mișcare dreaptă

Material cu mișcare dreaptă

Mișcarea este un fenomen pe care îl observăm constant în viața de zi cu zi. Ramura fizicii care studiază mișcarea se numește mecanică. Ramura mecanicii care discută modul în care se mișcă un obiect, fără a lua în considerare cauza mișcării, se numește cinematică . În schimb, ramura mecanicii care discută cauzele mișcării și explică de ce obiectele se mișcă așa cum se mișcă se numește dinamică. În acest subiect, fiecare obiect în mișcare este considerat ca și cum ar fi o particulă sau un punct (.). Obiectele în mișcare sunt considerate puncte pur și simplu pentru a simplifica analiza noastră. Imaginați-vă dacă un punct se mișcă în linie dreaptă, atunci traiectoria sa va forma o linie dreaptă.

Află mai multe

Mișcarea de cădere liberă

Material pentru mișcare în cădere liberă

În timpurile antice, mișcarea obiectelor care cad pe pământ era un subiect foarte interesant în filosofia naturală. Filosoful Aristotel a spus odată că obiectele cu o masă mai mare cad mai repede decât obiectele mai ușoare. Opinia lui Aristotel a influențat opiniile oamenilor care au trăit înainte de Galileo, care credeau că obiectele cu o masă mai mare cad mai repede decât obiectele mai ușoare și că viteza de cădere a unui obiect este proporțională cu masa sa. Poate că înainte de a studia acest subiect, ați crezut și dumneavoastră același lucru.

Află mai multe

Mișcare parabolică

Mișcarea parabolică sau mișcarea proiectilului este un tip de mișcare în care unui obiect i se dă inițial o viteză inițială, iar apoi mișcarea sa este complet influențată de forța gravitațională. Mișcarea proiectilului este o mișcare bidimensională, o combinație de mișcare orizontală și verticală, spre deosebire de mișcarea dreaptă sau căderea liberă, care sunt mișcări unidimensionale.

Galileo a explicat că mișcarea parabolică poate fi înțeleasă considerând separat componentele verticale și orizontale ale mișcării. Accelerația gravitațională acționează numai în direcția verticală, nu și în direcția orizontală. Prin urmare, componenta orizontală a mișcării proiectilului este privită ca o mișcare liniară uniformă , iar componenta verticală a mișcării parabolice este privită ca o cădere liberă.

Află mai multe

Legea gravitației a lui Newton

Legea gravitației lui Newton - Material

De ce cad sau se mișcă fructele spre suprafața Pământului după ce sunt desprinse de tulpină? Legile lui Newton afirmă că, dacă un fruct se mișcă, trebuie să existe o forță care acționează asupra lui. Forța care face ca un obiect să cadă liber spre suprafața Pământului se numește forța gravitațională a Pământului.

Problema căderii obiectelor care implică gravitația, pe care o studiați acum, a fost luată în considerare și studiată pentru prima dată de regretatul om de știință britanic Isaac Newton. Preocupările lui Newton datează din Grecia antică. Există două probleme fundamentale pe care grecii le investigaseră cu mult înainte de nașterea lui Newton.

Află mai multe