Elektrisk laddning

Elektriskt laddningsmaterial

Observera ett av objekten runt omkring dig. Om du förstör ett föremål, till exempel en sten, kommer stenen att splittras i flera mindre bitar. Om stenen krossas igen kommer stenen att förvandlas till ännu mindre bitar. Tänk om stenbitarna krossas igen? Naturligtvis krossas stenbitarna och förvandlas till ännu mindre bitar. Kan stenar delas upp i ännu mindre bitar tills de är oändliga? Faktum visar att alla objekt som delas upp i mindre bitar kommer att nå en punkt där den minsta delen av objektet inte kan delas upp i mindre bitar. Den minsta delen av ett föremål som inte kan delas ytterligare kallas en atom. Så en atom är den minsta delen av all materia i universum.

Läs mer

Hukum Newton

Newtons rörelselagar består av tre, nämligen Newtons första lag, Newtons andra lag och Newtons tredje lag.

Newtons första lag

Newtons första lag säger att varje objekt som är i vila kommer att förbli i vila eller att varje objekt som rör sig i en rät linje med konstant hastighet kommer att fortsätta att röra sig i en rät linje med konstant hastighet om den totala kraften som verkar på objektet är noll.

Läs mer

Friktionskraft

Friktion är en kraft som hämmar ett föremåls rörelse. Denna kraft verkar mellan ytor som är i kontakt. I detta ämne avser den friktion som studeras kraften som verkar mellan två fasta ytor som är i kontakt, såsom friktionen mellan basen på ett block och ett golv, friktionen mellan en skosula och ett golv, eller friktionen mellan ett bilhjul och vägen.

Läs mer

Momentum och impuls

Linjärt momentum
Linjärt momentum eller vanligtvis förkortat momentum definieras som produkten av massa och hastighet.
p = mv
Beskrivning: p = rörelsemängd, m = massa (kilogram), v = hastighet (meter/sekund)
Rörelsemängd är en vektorstorhet, så förutom att ha magnitud har rörelsemängd även riktning. Rörelsemängdens riktning är densamma som objektets hastighetsriktning eller objektets rörelseriktning.

Läs mer

Lagen om bevarande av mekanisk energi

Arbete-kinetisk energi-satsen säger att det totala arbetet, eller den totala ansträngningen, som en nettokraft utför på ett objekt är lika med förändringen i objektets kinetiska energi. Om nettokraften utför positivt arbete (nettokraften är i samma riktning som förskjutningen), ökar objektets kinetiska energi. Omvänt, om nettokraften utför negativt arbete (nettokraften är i motsatt riktning mot förskjutningen), minskar objektets kinetiska energi.

Läs mer

Ansträngning och energi

Om du knuffar en bok mot ett bord tills den rör sig, utför du arbete på boken. Om ett föremål faller till jordytan på grund av att det dras av gravitationskraften, utför gravitationskraften arbete på föremålet. Omvänt, om du knuffar ett föremål med all din kraft tills du är genomdränkt av svett men föremålet inte rör sig, har du inte utfört arbete på föremålet. I vardagslivet säger andra att du har utfört arbete eller arbetat hårt för att knuffa föremålet, men enligt fysiken har du inte utfört arbete på föremålet eftersom föremålet inte upplever förskjutning.

Läs mer

Likformig cirkulär rörelse

I våra dagliga liv stöter vi ofta på föremål som rör sig i en cirkulär rörelse. Ett exempel på ett föremål som rör sig i en cirkulär rörelse är sekundvisaren, minutvisaren och timvisaren på en analog klocka. Sekundvisaren rör sig alltid en vinkel på 360 ° på 60 sekunder (en minut) eller en vinkel på 6 ° på en sekund. Minutvisaren rör sig alltid en vinkel på 360 ° på 60 minuter (en timme) eller en vinkel på 6 ° på en minut. Timvisaren rör sig också alltid en vinkel på 360 ° på 24 timmar (en dag). Om ett föremål rör sig regelbundet i en cirkulär rörelse, såsom sekundvisaren, minutvisaren eller timvisaren, sägs dessa föremål utföra en likformig cirkulär rörelse . Kan du nämna ett exempel på en regelbunden cirkulär rörelse som du har observerat eller föreställt dig?

Läs mer

Hookes lag

Om du sträcker ett gummiband eller ett gummidäck till en viss punkt kommer det att töjas ut. När du släpper spänningen återgår gummit till sin ursprungliga längd. På samma sätt, när du sträcker en fjäder, kommer den att töjas ut. När du släpper den återgår den till sin ursprungliga längd. En fjäder eller ett gummiband töjs ut när det sträcks ut och återgår till sin ursprungliga längd efter att spänningen släppts eftersom det är elastiskt. Elasticitet är ett föremåls förmåga att återgå till sin ursprungliga form när den kraft som appliceras på det avlägsnas.

Läs mer

Regler för signifikanta siffror

Artikel om regler för signifikanta siffror

Signifikanta siffror är tal som erhålls genom mätningar och som består av bestämda signifikanta siffror (avlästa på mätinstrumentet) och ett slutligt uppskattat tal.

Anta att vi mäter längden på ett objekt med hjälp av en linjal (linjalens noggrannhetsgräns är 1 mm eller 0,1 cm) och rapporterar resultatet med 3 signifikanta siffror, till exempel 4,55 cm. Om objektets längd mäts med ett skjutmått (skjutmåttets noggrannhetsgräns är 0,1 mm eller 0,01 cm) och resultatet rapporteras med 4 signifikanta siffror, till exempel 4,485 cm, och om det mäts med en mikrometerskruvmätare (mikrometerskruvmätarens noggrannhetsgräns är 0,01 mm eller 0,001 cm) och resultatet rapporteras med 5 signifikanta siffror, till exempel 3,4845 cm, visar detta att antalet signifikanta siffror som rapporteras som ett mätresultat återspeglar noggrannheten i en mätning. Ju fler signifikanta siffror som kan rapporteras, desto mer noggrann är mätningen. Naturligtvis är det mer noggrant att mäta längden på ett objekt med ett mikrometerskruvmätare än med ett skjutmått och linjal.

Läs mer

Keplers lagar

Keplers lagar Material

Minns du första gången du åkte bil (inte när du var liten bebis)? När du satt i en bil i rörelse såg du det som om träden eller byggnaderna rörde sig. Då kanske du trodde att träden eller byggnaderna rörde sig medan du och bilen stod stilla. I verkligheten rörde du och bilen sig medan träden eller byggnaderna stod stilla. Vi upplever faktiskt denna skenbara rörelse eller falska rörelse varje dag. Varje morgon "går" solen upp vid den östra horisonten, rör sig sedan västerut och "går ner" vid den västra horisonten på eftermiddagen. På samma sätt ser du ofta månen röra sig från öst till väst på natten. Har du någonsin tänkt på eller misstänkt att solen och månen rör sig runt jorden medan jorden står stilla?

Läs mer