Hvad er de mest almindelige fysik ligninger?
Der er flere fysik ligninger, der bruges af fysikere til at beskrive fænomenerne i verden og bevægelse. Disse ligninger kan omorganiseres for at blive løst for forskellige ukendte variabler. Derfor, hvad der kan se ud som to separate ligninger, er ofte den samme ligning omarbejdet. Nogle af de mest almindelige fysik ligninger bruges til at beskrive energi, kraft og hastighed. Disse ligninger kan hjælpe forskere med at finde ud af, hvordan genstande vil reagere under omstændigheder uden at skulle direkte eksperimentere med objekterne.
Eventuelt har de mest kendte fysik ligninger at gøre med energi: E = mc 2 . I denne ligning står E for energi, m for masse og c for lysets hastighed i et vakuum (ca. 186.000 miles / sek. Eller 3x10 8 meter / sekund. Denne ligning blev udviklet af videnskabsmand Albert Einstein. Han bestemte, at et objekts masse og dets energi er to typer af den samme ting. Med andre ord kan en objekts masse omdannes til energi og vice versa.
Andre fysiske ligninger, der har energi at gøre, er dem, der beskriver kinetisk og potentiel energi. Kinetisk energi (K eller undertiden KE) er beskrevet af ligningen K = ½mv 2 , hvor m er lig med objektets masse, og v er lig med hastigheden. U = mgy er fysikligningen, der beskriver potentiel gravitationsenergi, hvor U står for potentiel energi, m for masse, y for objektets afstand over jorden, og g for accelerationen på grund af tyngdekraft på jorden (ca. 32.174 ft / s 2 eller 9,81 m / s 2 ). Denne værdi kan ændre sig lidt på grund af højde og bredde og er teknisk set et negativt tal, da objektet bevæger sig i en nedadgående retning, men det negative ignoreres mange gange. Kapitaliseringen af variablen “g” er vigtig, da “g” er kendt som accelerationen på grund af tyngdekraften, og “G” er gravitationskonstanten.
Når man beskæftiger sig med tyngdekraften, kender man selvfølgelig også den kraft, som tyngdekraften udøver på et objekt. Dette er beskrevet med fysikligningen, F = Gm 1 m 2 / r 2 . I dette tilfælde er G - bemærk kapitaliseringen - den universelle gravitationskonstant (ca. 6,67x10 -11 Nm 2 / kg 2 ), m 1 og m 2 er de to masser af genstande, og r er afstanden mellem de to objekter. En anden fysikligning, der har med kraft at gøre, beskriver Newtons anden bevægelseslov. Dette er beskrevet af F = ma, hvor F er kraft, m er masse, og a er acceleration.
Fysik ligninger, der har at gøre med hastighed, er d = vt, som beskriver afstanden et objekt bevæger sig i en bestemt tid, og d = ½at 2 + v 0 t, som beskriver den kørte afstand, mens den accelererer. I begge ligninger er d symbolet for afstand, v for hastighed og t for tid. I den første ligning er t den tid objektet har rejst, og i den anden ligning står t for accelerationstidspunktet. Variablen a i den anden ligning står for acceleration af et objekt. Nogle bruger variablen v i til at beskrive den indledende hastighed snarere end v 0 .