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Wie löst man kinematische Probleme in der Physik?
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Video: Wie löst man kinematische Probleme in der Physik?

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Anonim

1-dimensionale Problemlösungsschritte

  1. Schreiben Sie jede Menge auf, die Problem gibt Ihnen (Anfangs- und Endposition, Anfangs- und Endgeschwindigkeit, Beschleunigung, Zeit usw.)
  2. Schreiben Sie auf, welche Menge Sie suchen möchten.
  3. Finden Sie die Kinematik Gleichung (oder manchmal zwei Gleichungen ), um diese Mengen in Beziehung zu setzen.
  4. Lösen die Algebra.

Und wie löst man ein physikalisches Problem?

Schritte

  1. Sich beruhigen.
  2. Lesen Sie das Problem einmal durch.
  3. Zeichnen Sie ein Diagramm.
  4. Notieren Sie alles, was Ihnen zur Seite gegeben wird, unter einer Kategorie mit der Bezeichnung "bekannt".
  5. Suchen Sie nach den unbekannten Variablen.
  6. Listen Sie Formeln auf, von denen Sie glauben, dass sie auf dieses Problem anwendbar sind.
  7. Wählen Sie die richtige Formel.
  8. Lösen Sie die Gleichungen.

Wissen Sie auch, wie die Verschiebungsformel lautet? Einführung in die Verschiebung und Beschleunigungsgleichung Es lautet: Verschiebung gleich der ursprünglichen Geschwindigkeit multipliziert mit der Zeit plus der Hälfte der Beschleunigung multipliziert mit dem Quadrat der Zeit. Hier ist ein Beispielproblem und seine Lösung, die die Verwendung dieser Gleichung zeigt: Ein Objekt bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5,0 m/s.

Wie lauten die 3 kinematischen Gleichungen davon?

Unser Ziel in diesem Abschnitt ist es dann, neue abzuleiten Gleichungen die verwendet werden kann, um die Bewegung eines Objekts in Bezug auf seine drei kinematik Variablen: Geschwindigkeit (v), Position (s) und Zeit (t). Es gibt drei Möglichkeiten, sie zu koppeln: Geschwindigkeit-Zeit, Position-Zeit und Geschwindigkeit-Position.

Wie lautet die Formel für die Kinematik?

Es gibt vier kinematische Gleichungen, wenn die anfängliche Startposition der Ursprung ist und die Beschleunigung ist konstant: v=v0+at. d=12(v0+v)t d = 1 2 (v 0 + v) t oder alternativ vaverage=dt. d=v0t+(at22)

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