Равномерно ускоренное линейное движение

Вы когда-нибудь наблюдали за самолетом, движущимся по взлетно-посадочной полосе? Если нет, найдите время, чтобы съездить в аэропорт вашего города. Наблюдайте за движением самолета перед взлетом или посадкой. Перед взлетом самолет начинает двигаться прямолинейно из состояния покоя, а затем его скорость увеличивается до тех пор, пока он, наконец, не взлетит. И наоборот, при посадке движение самолета, которое изначально было очень быстрым, постепенно замедляется. Движение самолета по взлетно-посадочной полосе — это пример равномерно ускоренного линейного движения в горизонтальном направлении. Вы когда-нибудь видели фрукт, упавший со стебля на землю? Движение фрукта или любого другого предмета, падающего с определенной высоты к земле, является примером равномерно ускоренного линейного движения в вертикальном направлении, и это подробно обсуждается в разделе « Свободное падение» . Можете ли вы привести примеры равномерно ускоренного линейного движения в повседневной жизни?

Читать далее

Равномерное прямолинейное движение

Вы когда-нибудь ездили на мотоцикле или машине? Надеюсь, нет 🙂 хе-хе… живу в лесу 😀 Если мотоцикл или автомобиль движется по прямой линии с постоянной скоростью, например, 60 км/ч, то мотоцикл или автомобиль движется по прямой линии с постоянной скоростью (GLB). Корабли, парусные суда или самолеты также иногда совершают GLB. В повседневной жизни легко наблюдать за объектами, движущимися по прямой линии, но трудно наблюдать за объектами, совершающими GLB. Можете ли вы привести пример GLB, который вы наблюдали или представляли?

Читать далее

векторное сложение

Сложение векторов может выполняться графически (с использованием изображений) и аналитически (с использованием вычислений).

Графическое векторное сложение

Графическое сложение векторов — это сложение векторов, которое выполняется путем построения графика векторов, которые нужно сложить, и результирующего вектора, а затем размер результирующего вектора определяется измерением с помощью линейки.

Читать далее

Круговое движение

Наша жизнь сегодня стала проще и комфортнее благодаря существованию колесных транспортных средств, современного оборудования, такого как генераторы, фрезерные станки, вентиляторы, газонокосилки, разбрызгиватели для цветов и так далее. Колесные транспортные средства, такие как велосипеды, мотоциклы, автомобили и самолеты, не могут двигаться, если у них нет колес или если колеса не вращаются. Вертолеты или самолеты также не могут летать, если их пропеллеры не вращаются. Корабли не могут плавать, если их генераторы или пропеллеры не вращаются. Ночью дом становится кромешной тьмой, и нет никаких развлечений, если генератор или электростанция не работают. Многие объекты ежедневно совершают круговое движение. Даже не осознавая этого, Земля, на которой мы живем, луна, которая освещает нас ночью, искусственные спутники, такие как спутники связи, которые передают электромагнитные волны для телевидения, радио, мобильной связи и интернета, постоянно вращаются, то есть движутся по кругу.

Читать далее

Прямолинейное движение

Материал для прямолинейного движения

Движение — это явление, которое мы постоянно наблюдаем в повседневной жизни. Раздел физики, изучающий движение, называется механикой. Раздел механики, рассматривающий движение объекта без учета причин движения, называется кинематикой . И наоборот, раздел механики, изучающий причины движения и объясняющий, почему объекты движутся именно так, называется динамикой. В этой теме каждый движущийся объект рассматривается как частица или точка (.). Движущиеся объекты рассматриваются как точки просто для упрощения анализа. Представьте, что точка движется по прямой линии, тогда её траектория будет представлять собой прямую линию.

Читать далее

Свободное падение

Материалы для моделирования свободного падения

В древности движение падающих на землю предметов было очень интересной темой в натурфилософии. Философ Аристотель однажды сказал, что предметы с большей массой падают быстрее, чем более легкие. Мнение Аристотеля повлияло на взгляды людей, живших до Галилея, которые считали, что предметы с большей массой падают быстрее, чем более легкие, и что скорость падения предмета пропорциональна его массе. Возможно, до изучения этой темы вы тоже думали так же.

Читать далее

Параболическое движение

Параболическое движение , или движение снаряда, — это тип движения, при котором объекту изначально присваивается начальная скорость, а затем его движение полностью определяется силой тяжести. Движение снаряда — это двумерное движение, сочетание горизонтального и вертикального движения, в отличие от прямолинейного движения или свободного падения, которые являются одномерным движением.

Галилей объяснил, что параболическое движение можно понять, рассматривая вертикальную и горизонтальную составляющие движения по отдельности. Гравитационное ускорение действует только в вертикальном направлении, а не в горизонтальном. Поэтому горизонтальная составляющая движения снаряда рассматривается как равномерное прямолинейное движение , а вертикальная составляющая параболического движения — как свободное падение.

Читать далее

Закон всемирного тяготения Ньютона

Материалы по закону всемирного тяготения Ньютона

Почему плоды падают или движутся к поверхности Земли после отделения от стебля? Законы Ньютона гласят, что если плод движется, значит, на него действует сила. Сила, заставляющая объект свободно падать к поверхности Земли, называется гравитационной силой Земли.

Проблема падающих объектов, связанная с гравитацией, которую вы сейчас изучаете, впервые была рассмотрена и исследована покойным британским ученым Исааком Ньютоном. Интересы Ньютона восходят к Древней Греции. Существуют две фундаментальные проблемы, которые греки исследовали задолго до рождения Ньютона.

Читать далее

Величина и единицы измерения

Количество и единица материала

Физическая величина — это всё, что можно измерить прямо или косвенно, а результаты выражаются в числах и единицах. Высота и масса — примеры физических величин, которые можно измерить напрямую. Примером физической величины, которую можно измерить косвенно, является объём. Если вы хотите узнать объём ванны в вашей ванной комнате, сначала измерьте длину, ширину и высоту ванны с помощью рулетки или линейки. Затем умножьте длину, ширину и высоту, чтобы найти объём ванны.

Читать далее