Konservatiiviset ja hajottavat voimat. voimien tunteminen

Voimme sanoa, että energiakonseptin ansiosta tiede on edistynyt suuresti, erityisesti fysiikan, koska tämä käsite se on läsnä useilla tämän osa-alueen aloilla, kuten mekaniikan, termologian, optiikan ja ydinfysiikan tutkimuksessa. Osittain tämä johtuu fyysisten järjestelmien ominaisuudesta muuttaa yksi energiamodaliteetti toiseen.

Tiedämme, että minkä tahansa tyyppinen energia on mahdollista muuntaa toiseksi, mutta kirjaimellisesti on mahdotonta käyttää tai luoda energiaa. Esimerkiksi yksinkertaisesti kytkemällä taskulamppu päälle tai kytkemällä radio akkuun muutamme kemiallista energiaa (paristoista) muuhun energiamuodot, kuten sähköenergia, joka muuttuu sitten valoenergiaksi ja lämmöksi, radion tapauksessa energia muuttuu energiaksi ääni.

Monissa tapauksissa voimme myös siirtää energiaa kehosta toiseen. Perusesimerkki tästä energiansiirrosta on aurinkoenergia, se siirtää energiaa meille valon muodossa. Tämän perusteella ja energiansäästöperiaatteen perusteella näemme, että eristetyn järjestelmän kokonaisenergia on aina sama, eli se on vakio.

konservatiiviset voimat

Fysiikassa määritämme konservatiiviset voimat sellaisina kuin ne eivät muuta järjestelmän mekaanista energiaa. On mahdollista laatia luokitus erityyppisille voimille niiden vaikutusten kautta, jotka kukin aiheuttavat kappaleiden mekaaniseen energiaan. Esimerkiksi voimapainolla on ominaisuus muuttaa gravitaatiopotentiaalienergia kineettiseksi energiaksi. Jousen voima voi muuttaa elastisen energian kineettiseksi energiaksi.

Nämä edellä mainitut kahden tyyppiset voimat, painovoima ja elastinen voima, ovat esimerkkejä konservatiivisista voimista, koska nämä voimat eivät muuta järjestelmän mekaanista energiaa.

hajauttavat voimat

Fysiikassa määritämme hajauttavat voimat, jota voidaan kutsua myös ei-konservatiivisiksi voimiksi voimina, jotka muuttavat mekaanisen energian muiksi energiamuodoiksi, kuten ääneksi, lämmöksi ja muodonmuutokseksi.

Kitkavoima saa kohteen pysähtymään ja muuttaa alkuperäisen kineettisen energiansa lämpöksi ja ääneksi. Aina kun esiintyy kitkavoimaa, osa järjestelmän mekaanisesta energiasta muuttuu lämmöksi ja ääneksi. Voit tarkistaa tämän, kun auto jarruttaa voimakkaasti: kuulemme jarrutukselle tyypillisen äänen ja näemme renkaiden savun polttavan lämpötilan nousun takia kitkavoiman kanssa asfaltti.


Kirjoittanut Domitiano Marques
Valmistunut fysiikasta

Lähde: Brasilian koulu - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/forcas-conservativas-forcas-dissipativas.htm

Nimellinen predikaatti: mikä se on ja miten se tunnistaa?

O nimellinen predikaattion yksi predikaatin tyypeistä. Se on lauseen osa, joka ilmaisee kohteen t...

read more
Cladogram: mikä se on, osat, miten se tehdään, toiminta

Cladogram: mikä se on, osat, miten se tehdään, toiminta

Kladogrammit ovat graafisia esityksiä, jotka havainnollistavat evoluutiosuhteita eri organismiryh...

read more
Historian jako: mitä se on, ajanjaksot, yhteenveto

Historian jako: mitä se on, ajanjaksot, yhteenveto

A historian jako Se on tapa luokitella menneet tapahtumat erillisiin ajanjaksoihin, mikä tarjoaa ...

read more