Newtonov druhý zákon rotačného pohybu

Ak na teleso s hmotnosťou m pôsobí výsledná sila, potom sa teleso pohybuje priamočiaro so zrýchlením a. Vzťah medzi výslednou silou, hmotnosťou a zrýchlením sa vyjadruje rovnicou:

Newtonov druhý zákon rotačného pohybu Toto je rovnica druhého Newtonovho zákona, ktorá sa študovala v desiatej triede.

Fyzikálna veličina pri rotačnom pohybe je identická s výsledná sila Pada priamy pohyb je výsledný moment silyFyzikálna veličina pri rotačnom pohybe je identická s hmota v priamom pohybe je moment zotrvačnostiFyzikálna veličina pri rotačnom pohybe je identická s zrýchlenie v priamom pohybe je uhlové zrýchlenie.

Čítaj viac

Konzervatívny štýl a nekonzervatívny štýl

1. Konzervatívny štýl
Ak je práca vykonaná silou od začiatku pohybu telesa z jeho počiatočnej polohy do jeho návratu do pôvodnej polohy rovná nule, potom sa táto sila nazýva konzervatívna sila.
Tu je niekoľko príkladov konzervatívnych štýlov.

1.1. Gravitácia
Konzervatívny štýl a nekonzervatívny štýl - 1Predstavte si objekt, ktorý sa pohybuje vertikálne nahor, kým nedosiahne maximálnu výšku, a potom sa pohybuje nadol do svojej pôvodnej polohy. Keď sa objekt pohybuje vertikálne nahor o vzdialenosť h, gravitačná sila pôsobí opačným smerom ako je smer posunutia objektu. Pretože gravitačná sila pôsobí opačným smerom ako je smer posunutia objektu, vykonáva na ňom zápornú prácu.
W = wh cos (180o) = – wh = – mgh

Čítaj viac

Kinetická energia pri rotačnom pohybe

Kinetická energia materiálu pri rotačnom pohybe

Objekty pohybujúce sa v priamke majú kinetická energia ktorý sa dá vypočítať pomocou vzorca:
EK = ½ mV2
Informácie:
EK = kinetická energia (medzinárodné jednotky sú kg/m)2/s2 alebo Joule)
m = hmotnosť (medzinárodná jednotka je kilogram, skrátene kg)
v = rýchlosť (medzinárodná jednotka je meter/sekunda, skrátene m/s)
Fyzikálna veličina pri rotačnom pohybe je identická s hmotnosť (m) Pada priamy pohyb je moment zotrvačnosti (I)Fyzikálna veličina pri rotačnom pohybe je identická s rýchlosť (v) v rotačnom pohybe je uhlová rýchlosťObjekt, ktorý sa otáča, má teda kinetickú energiu, ktorú možno vypočítať pomocou vzorca:

Čítaj viac

Kinetická energia a fyzická práca

Pracovný materiál z kinetickej energie a fyziky

Ak na objekt pôsobí výsledná sila, objekt zažíva zrýchlenie (a posunutie). Keď objekt zažíva zrýchlenie, jeho rýchlosť sa mení. Dá sa povedať, že práca vykonaná výslednou silou súvisí s počiatočnou a konečnou rýchlosťou objektu.
Práca vykonaná na telese konštantnou celkovou silou:
Celková sila (W) = Výsledná sila (F celková) x posunutie (s)
Newtonov druhý zákon hovorí, že ak na objekt pôsobí celková sila, objekt bude mať zrýchlenie.

Čítaj viac

Príklady obchodných otázok

9 príkladov obchodných otázok

1. Na blok pôsobí sila 20 Newtonov, kým sa blok nepohne o vzdialenosť 2 metrov. Práca, ktorú vykoná sila F na bloku, je…
Fyzika pre podnikanieDiskusia
Je známe :
Sila (F) = 20 N
Posun (s) = 2 metre
Uhol = 0 (smer sily je rovnaký ako smer posunutia alebo smer sily sa zhoduje so smerom posunutia, takže uhol medzi silou a posunutím je nulový)

Čítaj viac

Podmienky rovnováhy tuhých telies

Prvá podmienka rovnováhy tuhého telesa :
Newtonov druhý zákon hovorí, že ak výsledná sila pôsobiaca na objekt (objekt sa považuje za časticu) nie je rovná nule, potom sa objekt bude pohybovať s konštantným zrýchlením, pričom smer pohybu objektu je rovnaký ako smer výslednej sily. Ak je výsledná sila nulová, potom je objekt v pokoji alebo sa objekt pohybuje konštantnou rýchlosťou.

Čítaj viac

Ťažisko

Pengertian
Tuhé teleso sa považuje za zložené z mnohých častíc a hmotnosť objektu je súčtom hmotností každej z častíc, ktoré tvoria objekt. Ťažisko je bod na objekte, kde sa v tomto bode považuje sústredená hmotnosť všetkých častíc, ktoré tvoria objekt.

Vzorec
Predpokladá sa, že každé tuhé teleso sa skladá z mnohých častíc, z ktorých každá je rovnako vzdialená od ostatných. Pre zjednodušenie odvodenia vzorca na určenie ťažiska sa však zjednodušuje predpokladom, že tuhé teleso pozostáva iba z dvoch častíc. Tieto dve častice možno nazvať systémom tuhých telies.

Čítaj viac

Ťažisko

Tiež sa učte Príklady otázok o ťažisku

Pochopenie ťažiska
Z tohto dôvodu sa tuhý objekt považuje za zložený z mnohých častíc gravitačná sila pôsobiace na každú z týchto častíc. Inými slovami, každá častica má svoju vlastnú hmotnosť. Ťažisko objektu je bod na objekte alebo v jeho blízkosti, kde je sústredená hmotnosť všetkých častí objektu.

Ťažisko-1

Ak je objekt homogénny (hustota niektorých objektov je rovnaká alebo je objekt zložený z podobných materiálov) a tvar objektu je symetrický (napr. štvorec, obdĺžnik, kruh), potom sa ťažisko objektu zhoduje s ťažisko objekt nachádzajúci sa v strede objektu. V prípade trojuholníka sa ťažisko nachádza v 1/3 h, kde h = výška trojuholníka.

Čítaj viac