Hızlanma ve Hız

hız bir nesnenin yer değiştirme hızıdır. M / s olarak ölçülür. Hızlanma bir nesnenin hızındaki değişim oranıdır. M / s olarak ölçülür2. Her ikisi de vektör miktarlarıdır, yani tam olarak belirtmek için hem büyüklük hem de yön gereklidir.

Karşılaştırma Tablosu

Farklılıklar - Benzerlikler - Hızlanma ve Hız karşılaştırma tablosu
Hızlanmahız
Doğa Vektör Vektör
İle hesaplandı hız Yer değiştirme
Bileşenler Hız, zaman Mesafe, zaman ve hareket yönü
Ortalama Hız / zaman Yer değiştirme / zaman
birim m / s2 Hanım
Denklem a = v / ton v = d / ton

İçindekiler: Hızlanma ve Hız

  • 1 Hızın hesaplanması
  • 2 Hızlanmayı hesaplama
  • 3 Hızlanma Türleri
  • 4 Bir Sarkaçta Hız ve Hızlanma
  • 5 Pratik uygulamalar
  • 6 Kaynaklar

Hızın hesaplanması

Hız, bir nesnenin belirli bir zaman aralığı içinde belirli bir yönde hareket ettiği mesafedir. Nesne başlangıç ​​konumuna dönerse, hız sıfırdır.

Bu video, sabit bir hızlanma üzerinden ortalama hızın nasıl hesaplanacağını açıklar:

İvme hesaplanıyor

Anlık hızlanma hızdaki değişmedir aralığın süresine bölünür dt:

yani zamanın bir fonksiyonu olarak hız vektörünün türevi.

Bir zaman dilimi içindeki ortalama hızlanma, hızdaki değişmedir () dönemin süresine bölünür (Δt)

Bu nedenle, SI hızlanma birimi saniyede saniye başına metre, yani saniyede metre kare (Hanım2).

Bu videoda bir Porsche örneği kullanılarak hızlanmanın nasıl hesaplanacağı açıklanmaktadır.

Hızlanma Türleri

Bir cisim dairesel bir hareketle - dünyanın etrafında dönen bir uydu gibi - sabit bir hızda hareket ediyorsa, hızlandığı söylenir çünkü hareket yönündeki değişim hız sabit olsa bile hızının değiştiği anlamına gelir. (Hız ve Hız) Buna denir merkezcil (merkeze doğru) hızlanma. Öte yandan, nesnenin hareket yönü değişmiyor ancak hızı değişiyorsa buna denir. teğet hızlanma.

Hızlanma yönü hız ile aynı yönde ise, nesnenin hızlandığı veya hızlandığı söylenir. Hızlanma ve hız zıt yönlerde ise, nesnenin yavaşladığı veya yavaşladığı söylenir.

Sabit ivme örneği, yerçekiminin serbest düşmedeki bir cisim üzerindeki etkisidir.

Bir Sarkaçta Hız ve Hızlanma

Hızı olan salınımlı bir sarkaç v ve ivme bir.

Bir sarkaç yan yana sallandığında, hareket sırasında her noktada hızı ve ivmesi - hem büyüklük hem de yön olarak - değişir.

Büyüklüğü hız bir sarkaçın merkezinde en yüksek, kenarlarında en düşüktür. Öte yandan, onun büyüklüğü hızlanma kenarlarda en yüksek ve merkezde en düşük.

Pratik uygulamalar

Bir motosiklet üzerinde bir hava yastığı. Hava yastıkları bir araçta hızlı negatif hızlanmanın bir sonucu olarak açılır.
  • Gerçek hayatta hız uygulamaları, bir fırtınanın kıyı şeridine ulaşması için geçen süreyi, bir uydunun aya ulaşması için geçen süreyi vb..
  • İvmeölçerler bir nesnenin hızlanmasını ölçmek için kullanılır. Bir aracın hızlanmasının ölçülmesi, genel araç performansını ve yanıtını değerlendirmeyi sağlar.
  • Bir aracın hızlı negatif ivmesinin algılanması, araç çarpışmasını tespit etmek ve hava yastıklarını dağıtmak için kullanılır.
  • Hızlanma ölçümü, sismik aktiviteyi, eğimi ve makine titreşimini ölçmek için de kullanılır.
  • Titreşim izleme, otomotiv üretimi, takım tezgahı uygulamaları, ilaç üretimi, enerji üretimi ve enerji santralleri, kağıt hamuru ve kağıt, şeker fabrikaları, yiyecek ve içecek üretimi, su ve atık su, hidroelektrik, petrokimya ve çelik üretimi gibi sektörlerde kullanılmaktadır..

Referanslar

  • Wikipedia: Hızlanma
  • Hızlanma - Fizik Hiper Metin Kitabı
  • Hızlanma - Fizik Sınıfı
  • Hız, Hız ve Hareket… Oh My! - Physics4Kids.com