الفيزياء

3. نظرية الدفع – الزخم

نظرية الدفع – الزخم نفرض أن قوة محصلة (F) أثرت في جسم كتلته (m) في زمن مقداره (t∆)، فغيرت سرعته بمقدار (v∆)، فإن التغير في زخم الجسم يساوي (∆P). حيث أن: ∆P = ∆ (m v) = m (∆v) (بفرض أن الكتلة ثابتة) وبقسمة طرفي المعادلة على الزمن، ينتج أن: ∆P / ∆t = (m […]

3. نظرية الدفع – الزخم قراءة المزيد »

2. الدفع

الدفع Impulse يمكن توضيح مفهوم الدفع عندما يتم دفع سيارة لا يعمل محركها من أجل زيادة سرعتها إلى حد يكفي لتشغيل محركها. تعريف الدفع الدفع: هو كمية فيزيائية متجهة تساوي حاصل ضرب متوسط القوة في زمن تأثيرها، واتجاهه باتجاه القوة، ويُرمز له بالرمز I. فإذا تم دفع جسم ما بقوة مقدارها F لفترة زمنية مقدارهاΔt

2. الدفع قراءة المزيد »

1. الزخم الخطي

الزخم الخطي Linear Momentum عندما يتحرك جسم ما فإنه يؤثر بقوة في أي جسم آخر يحاول إيقافه أو إعاقة حركته. وكلما كانت كتلة الجسم المتحرك (m) أو سرعته (v) كبيرة كانت الصعوبة في محاولة إيقافه أو إعاقته أكبر. ويًعبر عن ذلك بمفهوم الزخم  Momentumويُرمز له بالرمز (P). تعريف الزخم الزخم: هو كمية فيزيائية متجهة تساوي

1. الزخم الخطي قراءة المزيد »

الطاقة الكامنة وحفظ الطاقة

الطاقة الكامنة وحفظ الطاقة

الطاقة الكامنة وحفظ الطاقة الشكل 8.1: الموضح هنا هو جزء من تمثال لآلة الكرة لجورج رودس. يتم رفع الكرة في هذه الأداة الغريبة، وتدحرجها، وتسقطها، وترتد، وتصطدم بأشياء مختلفة، ولكن خلال رحلاتها، تتغير طاقتها الحركية بكميات محددة يمكن التنبؤ بها، والتي تعتمد على موقعها والأشياء التي تتفاعل معها. الطاقة الكامنة وحفظ الطاقة (الائتمان: تعديل العمل

الطاقة الكامنة وحفظ الطاقة قراءة المزيد »

القدرة

القدرة Power

أهداف التعلم: بنهاية هذا القسم الخاص بموضوع القدرة ستكون قادرًا على: مفهوم القدرة تعريف القدرة مثال 7.11: قدرة السحب التعبير عن القدرة بدلالة القوة المؤثرة مثال 7.12: قدرة قيادة السيارات أعلى منحدر المراجع مفهوم القدرة مفهوم الشغل ينطوي على القوة والإزاحة؛ تربط نظرية الشغل والطاقة صافي الشغل المبذول على الجسم بالاختلاف في طاقته الحركية، المحسوبة

القدرة Power قراءة المزيد »

طاقة الحركة

طاقة الحركة

من المعقول أن نفترض أنه كلما زادت سرعة الجسم، زاد تأثيره على الأجسام الأخرى. هذا لا يعتمد على اتجاه السرعة، ولكن فقط على مقدارها. في نهاية القرن السابع عشر، تم إدخال كمية في الميكانيكا لشرح الاصطدامات بين جسمين مرنين تمامًا، حيث يصطدم أحدهما وجهًا لوجه بجسم متطابق أثناء السكون. يتوقف الجسم الأول، والجسم الثاني يتحرك بالسرعة الابتدائية للجسم الأول. (إذا سبق لك أن لعبت البلياردو أو الكروكيه، أو شاهدت نموذجًا لمهد نيوتن، فقد لاحظت هذا النوع من الاصطدام). كانت الفكرة وراء هذه الكمية مرتبطة بالقوى المؤثرة على الجسم وتمت الإشارة إليها باسم “طاقة حركة” Kinetic Energy. فيما بعد، خلال القرن الثامن عشر، أطلق اسم طاقة الحركة على الطاقة الخاصة بالحركة.

طاقة الحركة قراءة المزيد »

الشغل وطاقة الحركة

الشغل وطاقة الحركة

في هذا الفصل، نناقش بعض المفاهيم الفيزيائية الأساسية المتضمنة في كل حركة فيزيائية في الكون، ونتجاوز مفاهيم القوة والتغيير في الحركة، والتي ناقشناها في الحركة في بعدين وثلاثة أبعاد وقوانين نيوتن للحركة. هذه المفاهيم هي الشغل Work والطاقة الحركية Kinetic Energy والقوة. نشرح كيف ترتبط هذه الكميات ببعضها البعض، وهو ما سيقودنا إلى علاقة أساسية تسمى نظرية الشغل والطاقة. في الفصل التالي، سنعمم هذه الفكرة على المبدأ الأوسع للحفاظ على الطاقة.

الشغل وطاقة الحركة قراءة المزيد »

القوة المعيقة والسرعة الحدية

القوة المعيقة والسرعة الحدية

هناك قوة أخرى مثيرة للاهتمام في الحياة اليومية هي القوة المعيقة على جسم ما عندما يتحرك في مائع fluid (إما غاز gas أو سائل liquid). تشعر بالقوة المعيقة drag force عندما تحرك يدك عبر الماء. قد تشعر بها أيضًا إذا حركت يدك أثناء هبوب رياح قوية. كلما حركت يدك بشكل أسرع، زادت صعوبة تحريكها. تشعر بالقوة المعيقة أقل عندما تميل يدك بحيث يمر الجانب منها فقط عبر الهواء، لقد قللت من مساحة يدك التي تواجه اتجاه الحركة.

القوة المعيقة والسرعة الحدية قراءة المزيد »

القوة الجاذبة المركزية

 القوة الجاذبة المركزية – شرح معادلة تسارع القوة الجاذبة المركزية، تطبيق قانون نيوتن الثاني لتطوير معادلة القوة الجاذبة المركزية، استخدم مفاهيم الحركة الدائرية في حل المسائل التي تتضمن قوانين نيوتن للحركة

القوة الجاذبة المركزية قراءة المزيد »

error:
Scroll to Top