Kiirenduse Ja Kiiruse Erinevus

Kiirenduse Ja Kiiruse Erinevus
Kiirenduse Ja Kiiruse Erinevus

Video: Kiirenduse Ja Kiiruse Erinevus

Video: Kiirenduse Ja Kiiruse Erinevus
Video: How to use MPU-9250 Gyroscope, Accelerometer, Magnetometer for Arduino 2024, Aprill
Anonim

Kiirendus vs kiirus

Kiirendus ja kiirus on kaks põhimõistet, mida füüsikas kehade liikumise all arutatakse. Selles artiklis käsitleme, mis on kiirendus ja kiirus, nende määratlused, sarnasused ja lõpuks erinevused kiirenduse ja kiiruse vahel.

Kiirus

Kiirus on defineeritud kui objekti ja fikseeritud punkti vahelise nihke kiirus. Matemaatiliselt öeldes on kiirus võrdne dx / dt (loetakse tähtedega d, dt x) vastavalt arvutusteooriatele. Seda tähistatakse ka ẋ-ga. Kiirus avaldub ka nurkkiiruse vormis; sel juhul on kiirus võrdne nurga muutuse kiirusega. Nii lineaarne kui ka nurkkiirus on vektorid. Lineaarsel kiirusel on hetkelise liikumise suund, nurkkiirusel aga korkkorvimeetodil otsustatud suund. Kiirus on relativistlik variant, mis tähendab, et valguse kiirusega ühilduvate kiiruste korral tuleb rakendada relatiivsusseadusi. Suhteline kiirus on objekti kiirus teise objekti suhtes. Vektorkujul on see kirjutatud V̰ A rel B = V̰ A- V B. V̰ rel on objekti „a” kiirus objekti „b” suhtes. Tavaliselt kasutatakse kahe objekti vahelise suhtelise kiiruse arvutamiseks kiiruse kolmnurka või kiiruse rööpkülikut. Kiiruskolmnurga teooria väidab, et kui V A rel Earth ja V Earth rel B on näidatud kolmnurga kahel küljel, mis on proportsionaalne suuruse ja suunaga, näitab kolmas joon suhtelise kiiruse suunda ja suurust.

Kiirendus

Kiirendus on määratletud kui keha kiiruse muutumise kiirus. Oluline on tähele panna, et kiirendamine nõuab alati objektile mõjuvat netojõudu. Seda on kirjeldatud Newtoni teises liikumisseaduses. Teises seaduses on öeldud, et kehale avalduv netojõud F on võrdne keha lineaarse impulsi muutumise kiirusega. Kuna lineaarse impulssi annab keha massi ja kiiruse korrutis ning mass ei muutu mitte-relativistlikul skaalal, on jõud võrdne massi ja kiiruse muutuse kiirusega, mis on kiirendus. Sellel jõul võib olla mitu põhjust. Elektromagnetiline jõud, gravitatsioonijõud ja mehaaniline jõud on mõned. Läheduses asuva massi tõttu tekkinud kiirendust nimetatakse gravitatsioonikiirenduseks. Tuleb tähele panna, et kui objekti ei mõjuta netojõud,objekt ei muuda iseenda kiirust, olgu see siis liikuv või statsionaarne. Pange tähele, et eseme liikumine ei vaja jõudu, kuid kiirendamine nõuab alati jõudu.

Mis vahe on kiirendusel ja kiirusel?

• Kiirendus nõuab objektile mõjuvat netojõudu, kuid kiirus ei vaja sellist jõudu.

• Igal kiireneval objektil on kiirus, kuid igal objektil, millel on kiirus, ei pea tingimata olema kiirendust.

• Kiirendus nõuab kiiruse suuruse või suuna muutmist.

Soovitatav: