Sätt att vara dynamiska

Författare: Lewis Jackson
Skapelsedatum: 8 Maj 2021
Uppdatera Datum: 1 Juli 2024
Anonim
Sätt att vara dynamiska - Tips
Sätt att vara dynamiska - Tips

Innehåll

Det finns två former av energi: potentiell energi och kinetisk energi. Potentiell energi är den energi som ett objekt har på grund av dess relativa position till en annan. Till exempel, om du står på toppen av en kulle, har du större potentiell energi än om du står vid foten av kullen. Kinetisk energi är den energi som ett objekt har när det rör sig. Kinetisk energi kan produceras genom vibrationer, rotation eller rörelse (rör sig från en plats till en annan). Vi kan enkelt beräkna kinetisk energi för vilket objekt som helst genom att jämföra dess massa och hastighet.

Steg

Del 1 av 3: Förstå dynamik

  1. Känn den dynamiska formeln. Vi har formeln för beräkning av kinetisk energi (KE) är KE = 0,5 x mv. I detta recept m massa - ett mått på mängden materia i ett objekt, och v är objektets hastighet eller den hastighet med vilken det ändrar position.
    • Svaret uttrycks alltid i joule (J), som är den normala måttenheten för kinetisk energi. Det motsvarar 1 kg * m / s.

  2. Bestäm objektets massa. Om problemet inte ger vikt måste du själv bestämma vikten. Du kan väga objektet och få ett värde i kg (kg).
    • Balansjustering. Innan du väger ett objekt måste du justera skalan till noll.
    • Placera objektet på vågen. Placera försiktigt föremålet på vågen och registrera massan i kg.
    • Om nödvändigt, konvertera från gram till kilo. För att göra den slutliga beräkningen måste massan vara i kg.

  3. Beräkna objektets hastighet. Vanligtvis ger problemet dig objektets hastighet. Om inte, kan du bestämma hastigheten med hjälp av avståndet objektet har rest och den tid det tar att gå hela vägen. Enheten för hastighet är meter per sekund (m / s).
    • Hastighet definieras av förskjutning dividerat med tid: V = d / t. Hastighet är en vektormängd, vilket betyder att den har rörelsens storlek och riktning. Storlek är det numeriska värdet som kvantifierar hastighet, medan rörelseriktningen är den riktning i vilken hastighet sker under rörelse.
    • Exempelvis kan ett objekts hastighet vara 80m / s eller -80m / s, beroende på rörelseriktningen.
    • För att beräkna hastigheten delar du avståndet objektet har att resa med den tid det tar att resa det avståndet.
    annons

Del 2 av 3: Dynamism


  1. Skriv ner formeln. Vi har formeln för beräkning av kinetisk energi (KE) är KE = 0,5 x mv. I detta recept m massa - ett mått på mängden materia i ett objekt, och v är objektets hastighet eller den hastighet med vilken det ändrar position.
    • Svaret uttrycks alltid i joule (J), som är den normala måttenheten för kinetisk energi. Det motsvarar 1 kg * m / s.
  2. Byt ut massa och hastighet i ekvationen. Om du inte känner till objektets massa eller hastighet måste du hitta den. Men antar att du känner till dessa två värden och löser följande problem: Bestäm kinetisk energi hos en kvinna som väger 55 kg och kör med en hastighet av 3,87 m / s. Eftersom du känner till personens massa och hastighet, skulle du ansluta dem till ekvationen:
    • KE = 0,5 x mv
    • KE = 0,5 x 55 x (3,87)
  3. Lös ekvationen. När du har anslutit massan och hastigheten till ekvationen hittar du kinetisk energi (KE). Kvadrera hastigheten och multiplicera sedan alla variablerna tillsammans. Kom ihåg att skriva dina svar i joule (J).
    • KE = 0,5 x 55 x (3,87)
    • KE = 0,5 x 55 x 14,97
    • KE = 411,675 J
    annons

Del 3 av 3: Använd kinetisk energi för att hitta hastighet eller massa

  1. Skriv ner formeln. Vi har formeln för beräkning av kinetisk energi (KE) är KE = 0,5 x mv. I detta recept m massa - ett mått på mängden materia i ett objekt, och v är objektets hastighet eller den hastighet med vilken det ändrar position.
    • Svaret uttrycks alltid i joule (J), som är den normala måttenheten för kinetisk energi. Det motsvarar 1 kg * m / s.
  2. Ersätt de kända variablerna. Vissa problem kan berätta om kinetisk energi kontra massa eller kinetisk energi kontra hastighet. Det första steget för att lösa detta problem är att ansluta alla kända variabler till ekvationen.
    • Exempel 1: Vad är hastigheten på ett objekt med en massa på 30 kg och en kinetisk energi på 500J?
      • KE = 0,5 x mv
      • 500 J = 0,5 x 30 x v
    • Exempel 2: Vad är dess massa om ett objekt har en kinetisk energi på 100 J och en hastighet på 5 m / s?
      • KE = 0,5 x mv
      • 100 J = 0,5 x m x 5
  3. Byt till ekvationen för att hitta okända variabler. Använd den algebraiska metoden för att lösa okända variabler genom att flytta alla kända variabler till ena sidan av ekvationen.
    • Exempel 1: Vad är hastigheten på ett objekt med en massa på 30 kg och en kinetisk energi på 500J?
      • KE = 0,5 x mv
      • 500 J = 0,5 x 30 x v
      • Multiplicera massan med 0,5: 0,5 x 30 = 15
      • Dela den kinetiska energin med det resultat du just hittat: 500/15 = 33,33
      • Få kvadratroten för att hitta hastigheten: 5,77 m / s
    • Exempel 2: Vad är dess massa om ett objekt har en kinetisk energi på 100 J och en hastighet på 5 m / s?
      • KE = 0,5 x mv
      • 100 J = 0,5 x m x 5
      • Kvadrera hastigheten: 5 = 25
      • Multiplicera med 0,5: 0,5 x 25 = 12,5
      • Dela den kinetiska energin med det resultat du just hittat: 100 / 12,5 = 8 kg
    annons