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

Preštudujte si aj príkladové otázky týkajúce sa ťažiska

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 (napríklad štvorec, obdĺžnik, kruh), potom sa ťažisko objektu zhoduje s ťažiskom objektu , ktoré sa nachádza v strede objektu. V prípade trojuholníka sa ťažisko nachádza v 1/3 h, kde h = výška trojuholníka.

Čítaj viac

Typy zostatkov

Nie všetky objekty, s ktorými sa stretávame v každodennom živote, sú vždy v pokoji. Objekt môže byť spočiatku v pokoji, ale ak sa ním pohybuje, môže sa pohybovať. Otázkou je, či sa po pohybe vráti do pôvodnej polohy. To závisí od pohybu. typy vyváženia objektov ten/tá/to
Ak objekt v pokoji zažije poruchu (na objekt pôsobí výsledná sila alebo výsledný moment sily), objekt sa bude pohybovať. Po pohybe existujú tri možnosti: (1) objekt sa vráti do svojej pôvodnej polohy, (2) objekt sa posunie zo svojej pôvodnej polohy, (3) objekt zostane v novej polohe. Ak sa po pohybe objekt vráti do svojej pôvodnej polohy, objekt sa nachádza v stabilná rovnováhaAk sa objekt po presunutí posunie ďalej zo svojej pôvodnej polohy, potom sa objekt nachádza v nestabilná rovnováhaNa druhej strane, ak po presunutí objekt zostane na svojej novej pozícii, potom je objekt v neutrálna rovnováha.

Čítaj viac

Príklady otázok o Čiernom princípe

15 príkladov Blackových princípových otázok

1. Ľad s hmotnosťou 0,2 kg sa zmieša s teplým čajom s hmotnosťou 0,2 kg. Teplota ľadu = – 10 ° C, teplota teplého čaju = 40 ° C. Merné teplo ľadu = 2100 J/kg C₂o₂ , merné teplo vody = 4200 J/kg C₂o₂ , teplo topenia vody = 334 000 J/kg. Ak sa ľad a teplý čaj zmiešajú v izolovanom uzavretom systéme, určte konečnú teplotu zmesi.

Diskusia
Je známe :
Hmotnosť ľadu (m es) = 0,2 kg
Hmotnosť teplej čajovej vody (m čaju) = 0,2 kg
Merná tepelná kapacita vody (c vody) = 4180 J/kg Co
Merná tepelná kapacita ľadu (c es) = 2100 J/kg Co
Teplo topenia vody (L)f voda) = 334 000 J/kg

Čítaj viac

Príklady uhlového posunutia a lineárneho posunutia pri kruhovom pohybe

5 príkladov uhlového posunutia a lineárneho posunutia pri kruhovom pohybe

1. Koleso s polomerom 30 cm sa otočí o vzdialenosť 10 radiánov. Akú vzdialenosť prejde bod na okraji kolesa?
Diskusia
Vzdialenosť medzi okrajom kolesa a stredom kolesa = polomer kolesa.
Je známe, že:
Polomer (r) = 30 cm = 0,3 metra
Roh (sýkorka) = 36 000 radiánov
Otázka: prejdená vzdialenosť (s)
Odpoveď:

Čítaj viac

Príklad úlohy na určenie výsledného vektora pomocou komponentných vektorov

2 Príklady otázok na určenie výsledného vektora pomocou komponentných vektorov

1. F1 = 6 N, F2 = 10 N. Výslednica dvoch vektorov sily je…

Príklad úlohy na určenie výsledného vektora pomocou 1-zložkového vektoraDiskusia
F1x = F.1 cos 60o = (6)(0,5) = 3 N (kladné, pretože je v kladnom smere x)
F2x = F.2 cos 30o = (10)(0,5√3) = 5√3 = (5)(1,372) = -8,66 N (záporné, pretože je v zápornom smere x)
F1y = F.1 hriech 60o = (6)(0,5√3) = 3√3 = (3)(1,372) = 4,116 N (kladné, pretože je v kladnom smere y)
F2y = F.2 hriech 30o = (10)(0,5) = -5 N (záporné, pretože je v zápornom smere y)

Čítaj viac

Príklad interferencie a difrakcie svetla – jedna štrbina

Preštudujte si príklady problémov interferencie a difrakcie svetla – jedna štrbina , potom sa venujte problémom interferencie a difrakcie svetla.

1. Svetlo s vlnovou dĺžkou 700 nm prechádza štrbinou so šírkou 0,2 mm. Difrakčný obrazec na tienidle je vo vzdialenosti 50 cm od štrbiny. Určte vzdialenosť medzi druhou tmavou čiarou a hlavnou svetlou čiarou.
Diskusia

Čítaj viac