Nopeus vs kiihtyvyys: ero ja vertailu

Jokainen esine tai henkilö on jossain määrin liikuteltavissa, vaikka poikkeuksia on aina olemassa. Liikkeet saattavat tuntua ilmeisiltä, ​​mutta niiden takana on tiedettä.

Tieteenalalla, fysiikalla, on tärkeä rooli esineiden tai ihmisten liikkeiden ymmärtämisessä.

Esimerkiksi kiihtyvyys näkyy todennäköisesti autoissa jokapäiväisessä elämässä. Silti kiihtyvyyden merkitys on erilainen fysiikassa, joka on teknisempi perusteluissa.

Muutamia termejä käytetään vaihtokelpoisesti tavallisessa elämässä, mutta ne eroavat teknisiltä termeiltä; esimerkiksi kiihtyvyys, nopeus, rotu tai nopeus jne. muistuttavat toisiaan tavallisessa elämässä, mutta teknisesti ne ovat erilaisia.

Keskeiset ostokset

  1. Nopeus on skalaarisuure, joka mittaa nopeutta, jolla kohde kattaa etäisyyden, ilmaistuna etäisyytenä aikayksikköä kohti (esim. mailia tunnissa tai metriä sekunnissa).
  2. Kiihtyvyys on vektorisuure, joka mittaa objektin nopeuden muutosnopeutta ilmaistuna nopeuden muutoksena aikayksikköä kohti (esim. metriä sekunnissa neliö).
  3. Suurin ero nopeuden ja kiihtyvyyden välillä on, että nopeus edustaa kuljetun matkan nopeutta, kun taas kiihtyvyys edustaa nopeutta, jolla kohteen nopeus muuttuu ajan myötä.

Nopeus vs. kiihtyvyys

Nopeus on skalaarisuure, joka mittaa nopeutta, jolla esine liikkuu, mutta ei ei anna suuntaa. Kiihtyvyys on vektorisuure, joka mittaa nopeutta, jolla kohteen nopeus muuttuu. Kohde voi kiihtyä, jos sen nopeus kasvaa, laskee tai muuttaa suuntaa.

Nopeus vs kiihtyvyys

 

Vertailu Taulukko

Vertailun parametritNopeusKiihtyvyys
MäärätyyppiSkalaarimääräVektorisuure
TyypitTasainen, muuttuva, keskimääräinen ja hetkellinen nopeusTasainen, epätasainen ja keskimääräinen kiihtyvyys
Määrittävät tekijätEtäisyys ja aikaNopeus ja aika
Suhde liikkeeseenLiikenopeusLiikesuunta ja nopeus

 

Mikä on nopeus?

Nopeus on skalaarisuure, joka antaa käsityksen siitä, kuinka nopeasti kohde liikkuu; teknisemmin sanottuna nopeus on liikkuvan kohteen sijainnin muutoksen suuruus. Nopeudella on yksikkö, eli cm.s (CGS-järjestelmä) ja ms (SI-järjestelmä)

Lue myös:  Mikrokuitu vs Velvet: ero ja vertailu

Nopeutta on neljää tyyppiä, ne ovat;

  1.  Tasainen nopeus: Kun esine kulkee saman matkan samassa ajassa, sanotaan olevan tasainen nopeus.
  2. Muuttuva nopeus: kun kohde kulkee eri etäisyyksiä yhtäläisin välein, kohde sanotaan muuttuvalla nopeudella.
  3. Keskinopeus: se voidaan määritellä tasaiseksi nopeudeksi, joka saadaan objektin kulkeman kokonaismatkan suhteesta kohteen kokonaisaikaan.
  4. Hetkellinen nopeus: Kun kohteen nopeus on muuttuva, silloin kohteen nopeutta millä hetkellä tahansa sanotaan hetkelliseksi nopeudeksi.

Nopeuden määrää kaksi tekijää: matka ja aika. Nopeuden kaava on

S = D / T

  1. S - Nopeus
  2. D – Kuljettu matka
  3. T – Aika on otettu

Nopeus mitataan etäisyyden ja ajan graafisesti paremmaksi ymmärtäminen. Nopeusmittari mittaa nopeutta ajoneuvoissa, kun taas matkamittari mittaa matkan. Siemenet voi vaihdella henkilöstä riippuen ajettujen ajoneuvojen osalta.

Joitakin esimerkkejä nopeudesta ovat; 60 km/h ajettava auto, 130 km/h juokseva gepardi, ihmisen kirjoitusnopeus, kuten yhden sivun kirjoittaminen kymmenessä minuutissa, katsotaan ihmisen kirjoitusnopeudeksi jne.

nopeus
 

Mikä on kiihtyvyys?

Kiihtyvyys on liikkuvan kohteen nopeuden muutosnopeus suhteessa aikaan. Kiihtyvyyden sanotaan olevan vektorisuure. Kiihtyvyyden yksikkö on m/s.

Kiihtyvyys on kolmen tyyppistä, ne ovat;

  1. Tasainen kiihtyvyys on kiihtyvyyden tyyppi, jossa nopeus on tasainen ajan muutoksen kanssa. Tämä on mahdollista ympyräliikkeissä.
  2. Epätasainen kiihtyvyys on kiihtyvyyden tyyppi, jossa nopeus muuttuu ajan myötä.
  3. Keskikiihtyvyys on kiihtyvyyden tyyppi, jossa nopeuden kokonaismuutos tietyllä aikavälillä jaetaan muutokseen kuluneella kokonaisajalla.

Kiihtyvyys määräytyy muutamien tekijöiden perusteella; nopeuden ja ajan muutos, ja se voidaan mitata kaavan avulla, joka on

Lue myös:  Epiteeli vs sidekudos: ero ja vertailu

Kiihtyvyys = (loppunopeus)- (alkunopeus) / aika

Kiihtyvyys selitetään paremmin kuvaajien avulla. Se sekoitetaan nopeuteen tai nopeuteen, mutta se eroaa molemmista.

Joitakin esimerkkejä kiihtyvyydestä ovat; kun auto on vauhdissa tai kun auto on hidastunut tai auto ottaa käännettä, putoaa sillalta, kiipeää sillalle, hedelmiä putoaa puusta tai mikä tahansa esine liikkuu pohjoiseen, etelään, länteen tai itään , jne.

kiihtyvyys

Tärkeimmät erot nopeuden ja kiihtyvyyden välillä

  1. Nopeus on aikayksikössä kuljettu matka, kun taas kiihtyvyys on nopeuden muutosnopeus.
  2. Nopeus on skalaarisuure. Päinvastoin, kiihtyvyys on vektorisuure.
  3. Nopeus määräytyy matkan ja ajan mukaan, kun taas nopeus ja aika määräävät kiihtyvyyden.
  4. Nopeus voi pysyä vakiona kaikissa tapauksissa, mutta kiihtyvyys ei ole tasaista paitsi ympyräliikettä.
  5. Nopeus liittyy vain liikkeen nopeuteen, kun taas kiihtyvyys liittyy liikkeen suuntaan ja nopeuteen.
  6. Nopeus lasketaan siirtymällä, kun taas kiihtyvyys lasketaan nopeudella. 
Ero nopeuden ja kiihtyvyyden välillä

Viitteet
  1. https://e-space.mmu.ac.uk/3518/1/williams%20-%20specificity%20of%20acceleration.pdf
  2. https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)0733-947X(2002)128:2(182)

Viimeksi päivitetty: 11. kesäkuuta 2023

piste 1
Yksi pyyntö?

Olen tehnyt niin paljon vaivaa kirjoittaakseni tämän blogikirjoituksen tarjotakseni sinulle lisäarvoa. Siitä on minulle paljon apua, jos harkitset sen jakamista sosiaalisessa mediassa tai ystäviesi/perheesi kanssa. JAKAminen ON ♥️

24 ajatusta aiheesta "Nopeus vs kiihtyvyys: ero ja vertailu"

  1. Artikkelin sarkasmi nopeudesta ja kiihtyvyydestä puhuttaessa tarjoaa tuoreen näkökulman fysiikan periaatteisiin, mikä tekee lukemisesta varsin viihdyttävää.

    vastata
    • Olen täysin samaa mieltä, artikkelin sarkasmin käyttö puhaltaa eloa näihin tieteellisiin käsitteisiin ja tekee niistä helposti lähestyttävämpiä.

      vastata
  2. Artikkelissa käytetyt humoristiset vertailut tarjoavat miellyttävän lähestymistavan nopeuden ja kiihtyvyyden oppimiseen.

    vastata
  3. Artikkeli kumoaa tehokkaasti yleiset väärinkäsitykset nopeudesta ja kiihtyvyydestä varmistaen näiden käsitteiden perusteellisen ymmärtämisen.

    vastata
  4. Mielestäni artikkelin selitys nopeudesta ja kiihtyvyydestä on liian yksinkertaistettu ja siitä puuttuu joitakin tärkeitä yksityiskohtia.

    vastata
  5. Artikkelissa käytetty koominen lähestymistapa voi auttaa lukijoita säilyttämään tiedon paremmin, mutta se voi myös vaarantaa sisällön arvovaltaisuuden.

    vastata
    • Ymmärrän pointtisi, että huumorin ja auktoriteetin välinen tasapaino tieteellisessä kirjoittamisessa on ratkaisevan tärkeää uskottavuuden säilyttämiseksi.

      vastata
    • Yksinkertainen lähestymistapa sopii lukijoille, jotka eivät tunne fysiikkaa, mutta olen samaa mieltä siitä, että lisäselvityksestä olisi hyötyä edistyneille oppijoille.

      vastata

Jätä kommentti

Haluatko tallentaa tämän artikkelin myöhempää käyttöä varten? Napsauta sydäntä oikeassa alakulmassa tallentaaksesi omaan artikkelilaatikkoosi!