მეგა ნიუტონების ნიუტონებად გადაქცევა. ნიადაგის რეაქციის ნორმალური ძალა. მეტი სიძლიერის შესახებ

სიგრძისა და მანძილის გადამყვანი მასის გადამყვანი ნაყარი და საკვების მოცულობის გადამყვანი არეალის გადამყვანი მოცულობის და ერთეულის გადამყვანი კულინარიული რეცეპტებიტემპერატურის გადამყვანი წნევის გადამყვანი, მექანიკური სტრესი, იანგის მოდული ენერგიისა და სამუშაოს გადამყვანი დენის გადამყვანი ძალის გადამყვანი დროის გადამყვანი ხაზოვანი სიჩქარის გადამყვანი ბრტყელი კუთხეთერმოეფექტურობის გადამყვანი და საწვავის ეფექტურობარიცხვის გადამყვანი სხვადასხვა სისტემებინოტაციები ინფორმაციის რაოდენობის საზომი ერთეულების გადამყვანი გაცვლითი კურსი ქალის ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ზომები მამაკაცის ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ზომები კონვერტორი კუთხური სიჩქარედა ბრუნვის სიჩქარე აჩქარების გადამყვანი კუთხური აჩქარების გადამყვანი სიმკვრივის გადამყვანი სპეციფიკური მოცულობის გადამყვანი ინერციის მომენტის გადამყვანი ძალის მომენტის გადამყვანი ბრუნვის გადამყვანი წვის სპეციფიკური სითბოს გადამყვანი (მასით) ენერგიის სიმკვრივე და წვის სპეციფიკური სითბო საწვავის გადამყვანი (მოცულობით) ტემპერატურის სხვაობის გადამყვანი კოეფიციენტი თერმული გაფართოების კონვერტორი კონვერტორი თერმორეზისტენტობის კონვერტორი თერმოგამტარობის კონვერტორი სპეციფიკური სითბოს სიმძლავრის კონვერტორი ენერგიის ექსპოზიცია და თერმული გამოსხივება დენის კონვერტორი სითბოს ნაკადის სიმკვრივის კონვერტორი სითბოს გადაცემის კოეფიციენტის კონვერტორი მოცულობის ნაკადის კონვერტორი მასის ნაკადის კონვერტორი მოლური ნაკადის კონვერტორი მოლური ნაკადის კონვერტორი მასის კონცენტრაციახსნარში დინამიური (აბსოლუტური) სიბლანტის გადამყვანი კინემატიკური სიბლანტის გადამყვანი ზედაპირის დაძაბულობის გადამყვანი ორთქლის გამტარიანობის გადამყვანი ორთქლის გამტარიანობის და ორთქლის გადაცემის სიჩქარის გადამყვანი ხმის დონის გადამყვანი მიკროფონის მგრძნობელობის გადამყვანი დონის გადამყვანი ხმის წნევა(SPL) ხმის წნევის დონის გადამყვანი არჩევითი საანგარიშო წნევით სიკაშკაშის გადამყვანი მანათობელი ინტენსივობის გადამყვანი განათების გადამყვანი გარჩევადობის გადამყვანი კომპიუტერული გრაფიკასიხშირის და ტალღის სიგრძის გადამყვანი დიოპტერის სიმძლავრის და ფოკუსური სიგრძის დიოპტრიის სიმძლავრის და ლინზების გადიდების (×) კონვერტორი ელექტრო მუხტიხაზოვანი დატენვის სიმკვრივის კონვერტორი ზედაპირის მუხტის სიმკვრივის კონვერტორი მოცულობის დამუხტვის სიმკვრივის კონვერტორი ელექტრო დენიხაზოვანი დენის სიმკვრივის გადამყვანი ზედაპირის დენის სიმკვრივის გადამყვანი ძაბვის გადამყვანი ელექტრული ველიელექტროსტატიკური პოტენციალისა და ძაბვის გადამყვანი ელექტრული წინააღმდეგობაელექტრული წინააღმდეგობის კონვერტორის კონვერტორი ელექტრული გამტარობაელექტრული გამტარობის გადამყვანი ელექტრო სიმძლავრეინდუქციური გადამყვანი ამერიკული მავთულის მრიცხველის გადამყვანი დონეები dBm (dBm ან dBmW), dBV (dBV), ვატი და სხვა ერთეულები მაგნიტური ძალის გადამყვანი ძაბვის გადამყვანი მაგნიტური ველიმაგნიტური ნაკადის გადამყვანი მაგნიტური ინდუქციური გადამყვანი რადიაცია. მაიონებელი გამოსხივების შთანთქმის დოზის სიჩქარის გადამყვანი რადიოაქტიურობა. რადიოაქტიური დაშლის გადამყვანი რადიაცია. ექსპოზიციის დოზის გადამყვანი რადიაცია. აბსორბირებული დოზის გადამყვანი კონვერტორი ათობითი პრეფიქსებიმონაცემთა გადაცემის ტიპოგრაფიისა და გამოსახულების ერთეულის გადამყვანი ხის მოცულობის ერთეულის კონვერტორი მოლური მასის გაანგარიშება პერიოდული ცხრილი ქიმიური ელემენტებიდ.ი.მენდელეევი

1 ნიუტონი [N] = 1E-06 მეგანიუტონი [MN]

საწყისი ღირებულება

კონვერტირებული ღირებულება

ნიუტონ ეგზანევტონი პეტანიუტონი ტერანიუტონი მეგანიუტონი კილონიუტონი ჰექტონევტონი დეკანიუტონი სენტინეუტონი მილაინიუტონი მიკრონიუტონი ნანონიუტონი პიკონევტონი ფემტონევტონ დინე ჯოული მეტრზე ჯოული თითო სანტიმეტრზე გრამ-ძალა კილოგრამ-ფორს-ტონა-ფორს-ტონა ც კილოფუნტი-ძალა ფუნტი-ძალა უნცია-ძალა ფუნტი ფუნტი-ფუტი წამში ² გრამ-ძალა კილოგრამი-ძალის კედელი გრავი-ძალა მილიგრავ-ძალა ძალის ატომური ერთეული

ბიტკოინები და სხვა ციფრული ვალუტები

მეტი სიძლიერის შესახებ

ზოგადი ინფორმაცია

ფიზიკაში ძალა განისაზღვრება, როგორც ფენომენი, რომელიც ცვლის სხეულის მოძრაობას. ეს შეიძლება იყოს მთელი სხეულის ან მისი ნაწილების მოძრაობა, მაგალითად, დეფორმაციის დროს. თუ, მაგალითად, აწიეთ ქვა და გაუშვით, ის დაეცემა, რადგან მიზიდულობის ძალით მიწაზეა მიზიდული. ამ ძალამ შეცვალა ქვის მოძრაობა - მშვიდი მდგომარეობიდან ის გადავიდა აჩქარებულ მოძრაობაში. დაცემისას ქვა ბალახს მიწაზე დაყრის. აქ ძალამ, რომელსაც ქვის წონა ჰქვია, შეცვალა ბალახის მოძრაობა და მისი ფორმა.

ძალა არის ვექტორი, ანუ აქვს მიმართულება. თუ სხეულზე ერთდროულად მოქმედებს რამდენიმე ძალა, ისინი შეიძლება იყვნენ წონასწორობაში, თუ მათი ვექტორული ჯამი ნულის ტოლია. ამ შემთხვევაში სხეული ისვენებს. წინა მაგალითში კლდე შეჯახების შემდეგ სავარაუდოდ მიწის გასწვრივ დაიძვრება, მაგრამ საბოლოოდ გაჩერდება. ამ მომენტში, მიზიდულობის ძალა მას ჩამოაგდებს და ელასტიურობის ძალა, პირიქით, ამაღლებს მას. ამ ორი ძალის ვექტორული ჯამი არის ნული, ამიტომ ქვა წონასწორობაშია და არ მოძრაობს.

SI სისტემაში ძალა იზომება ნიუტონებში. ერთი ნიუტონი არის ძალების ვექტორული ჯამი, რომელიც ცვლის ერთი კილოგრამიანი სხეულის სიჩქარეს წამში ერთი მეტრით წამში.

არქიმედე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც შეისწავლა ძალები. მას აინტერესებდა ძალების გავლენა სხეულებსა და მატერიაზე სამყაროში და მან შექმნა ამ ურთიერთქმედების მოდელი. არქიმედეს სჯეროდა, რომ თუ სხეულზე მოქმედი ძალების ვექტორული ჯამი ნულის ტოლია, მაშინ სხეული მოსვენებულ მდგომარეობაშია. მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ეს მთლად ასე არ არის და წონასწორულ მდგომარეობაში მყოფ სხეულებსაც შეუძლიათ მუდმივი სიჩქარით მოძრაობა.

ძირითადი ძალები ბუნებაში

ეს არის ძალები, რომლებიც მოძრაობენ სხეულებს ან აიძულებენ მათ ადგილზე დარჩეს. ბუნებაში ოთხი ძირითადი ძალაა: გრავიტაცია, ელექტრომაგნიტური ძალა, ძლიერი ძალა და სუსტი ძალა. ისინი ასევე ცნობილია, როგორც ფუნდამენტური ურთიერთქმედება. ყველა სხვა ძალა ამ ურთიერთქმედების წარმოებულებია. ძლიერი და სუსტი ურთიერთქმედება გავლენას ახდენს მიკროკოსმოსში არსებულ სხეულებზე, ხოლო გრავიტაციული და ელექტრომაგნიტური ზემოქმედება ასევე მოქმედებს დიდ დისტანციებზე.

ძლიერი ურთიერთქმედება

ურთიერთქმედებიდან ყველაზე ინტენსიური არის ძლიერი ბირთვული ძალა. კავშირი კვარკებს შორის, რომლებიც ქმნიან ნეიტრონებს, პროტონებს და მათგან შემდგარ ნაწილაკებს შორის, წარმოიქმნება სწორედ ძლიერი ურთიერთქმედების გამო. გლუონების მოძრაობა, უსტრუქტურო ელემენტარული ნაწილაკები, გამოწვეულია ძლიერი ურთიერთქმედებით და ამ მოძრაობით გადაეცემა კვარკებს. ძლიერი ურთიერთქმედების გარეშე მატერია არ იარსებებდა.

ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება

ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება სიდიდით მეორეა. ის წარმოიქმნება საპირისპირო მუხტის მქონე ნაწილაკებს შორის, რომლებიც იზიდავენ ერთმანეთს და ნაწილაკებს შორის, რომლებსაც აქვთ იგივე მუხტი. თუ ორივე ნაწილაკს აქვს დადებითი ან უარყოფითი მუხტი, ისინი მოგერიებენ ერთმანეთს. ნაწილაკების მოძრაობა, რომელიც ხდება, არის ელექტროენერგია, ფიზიკური ფენომენი, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიყენებთ ყოველდღიური ცხოვრებადა ტექნოლოგიაში.

ქიმიური რეაქციები, სინათლე, ელექტროენერგია, ურთიერთქმედება მოლეკულებს, ატომებსა და ელექტრონებს შორის - ყველა ეს ფენომენი ხდება ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების გამო. ელექტრომაგნიტური ძალები ხელს უშლიან ერთი მყარი სხეულის მეორეში შეღწევას, რადგან ერთი სხეულის ელექტრონები მოგერიებენ მეორე სხეულის ელექტრონებს. თავდაპირველად ითვლებოდა, რომ ელექტრული და მაგნიტური გავლენა იყო ორი განსხვავებული ძალა, მაგრამ მოგვიანებით მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ისინი ერთი და იგივე ურთიერთქმედების ვარიაციაა. ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება ადვილად ჩანს მარტივი ექსპერიმენტით: მატყლის სვიტრის აწევა თავზე, ან თმა შალის ქსოვილზე. ობიექტების უმეტესობას აქვს ნეიტრალური მუხტი, მაგრამ ერთი ზედაპირის მეორეზე შეხებით შეიძლება შეცვალოს მუხტი ამ ზედაპირებზე. ამ შემთხვევაში ელექტრონები მოძრაობენ ორ ზედაპირს შორის და იზიდავენ საპირისპირო მუხტის მქონე ელექტრონებს. როდესაც ზედაპირზე მეტი ელექტრონებია, მთლიანი ზედაპირის მუხტიც იცვლება. თმა, რომელიც „ბოლოზე დგას“, როცა ადამიანი სვიტერს იხსნის, ამის მაგალითია. თმის ზედაპირზე ელექტრონები უფრო ძლიერად იზიდავს c ატომებს სვიტერის ზედაპირზე, ვიდრე სვიტერის ზედაპირზე არსებული ელექტრონები თმის ზედაპირზე ატომებისკენ. შედეგად ხდება ელექტრონების გადანაწილება, რაც იწვევს ძალას, რომელიც იზიდავს თმას სვიტერში. ამ შემთხვევაში თმა და სხვა დამუხტული ობიექტები იზიდავს არა მხოლოდ საპირისპირო, არამედ ნეიტრალური მუხტის მქონე ზედაპირებს.

სუსტი ურთიერთქმედება

სუსტი ბირთვული ძალა უფრო სუსტია ვიდრე ელექტრომაგნიტური ძალა. ისევე, როგორც გლუონების მოძრაობა იწვევს ძლიერ ურთიერთქმედებას კვარკებს შორის, W და Z ბოზონების მოძრაობა იწვევს სუსტ ურთიერთქმედებას. ბოზონები არის ელემენტარული ნაწილაკები, რომლებიც გამოიყოფა ან შეიწოვება. W ბოზონები მონაწილეობენ ბირთვულ დაშლაში, ხოლო Z ბოზონები არ ახდენენ გავლენას სხვა ნაწილაკებზე, რომლებთანაც ისინი შედიან კონტაქტში, არამედ მხოლოდ იმპულსს გადასცემენ მათ. სუსტი ურთიერთქმედების წყალობით, შესაძლებელია მატერიის ასაკის დადგენა რადიოკარბონული დათარიღების გამოყენებით. არქეოლოგიური აღმოჩენის ასაკი შეიძლება განისაზღვროს რადიოაქტიური ნახშირბადის იზოტოპის შემცველობის გაზომვით ამ აღმოჩენის ორგანულ მასალაში ნახშირბადის სტაბილურ იზოტოპებთან შედარებით. ამისათვის ისინი წვავენ ნივთის წინასწარ გაწმენდილ პატარა ფრაგმენტს, რომლის ასაკიც უნდა დადგინდეს და ამით გამოყოფენ ნახშირბადს, რომელიც შემდეგ ანალიზდება.

გრავიტაციული ურთიერთქმედება

ყველაზე სუსტი ურთიერთქმედება გრავიტაციულია. ის განსაზღვრავს ასტრონომიული ობიექტების პოზიციას სამყაროში, იწვევს ტალღების დინებას და აქცევს დაყრილ სხეულებს მიწაზე. გრავიტაციული ძალა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც მიზიდულობის ძალა, უბიძგებს სხეულებს ერთმანეთისკენ. რაც უფრო დიდია სხეულის მასა, მით უფრო ძლიერია ეს ძალა. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ძალა, ისევე როგორც სხვა ურთიერთქმედებები, წარმოიქმნება ნაწილაკების, გრავიტონების მოძრაობის გამო, მაგრამ ჯერჯერობით მათ ასეთი ნაწილაკების პოვნა ვერ შეძლეს. ასტრონომიული ობიექტების მოძრაობა დამოკიდებულია მიზიდულობის ძალაზე, ხოლო მოძრაობის ტრაექტორია შეიძლება განისაზღვროს მიმდებარე ასტრონომიული ობიექტების მასის ცოდნით. სწორედ ასეთი გამოთვლებით აღმოაჩინეს მეცნიერებმა ნეპტუნი ჯერ კიდევ სანამ ტელესკოპით დაინახავდნენ ამ პლანეტას. ურანის ტრაექტორია ვერ აიხსნებოდა იმ დროისთვის ცნობილ პლანეტებსა და ვარსკვლავებს შორის გრავიტაციული ურთიერთქმედებით, ამიტომ მეცნიერებმა ჩათვალეს, რომ მოძრაობა უცნობი პლანეტის გრავიტაციული ძალის გავლენის ქვეშ იყო, რაც მოგვიანებით დადასტურდა.

ფარდობითობის თეორიის მიხედვით, გრავიტაციის ძალა ცვლის სივრცე-დროის კონტინიუმს - ოთხგანზომილებიან სივრცე-დროს. ამ თეორიის თანახმად, სივრცე მრუდია მიზიდულობის ძალით და ეს გამრუდება უფრო დიდია დიდი მასის მქონე სხეულებთან. ეს ჩვეულებრივ უფრო შესამჩნევია დიდ სხეულებთან, როგორიცაა პლანეტები. ეს გამრუდება ექსპერიმენტულად დადასტურდა.

მიზიდულობის ძალა იწვევს აჩქარებას სხვა სხეულებისკენ მიმავალ სხეულებში, მაგალითად, დედამიწაზე დაცემაში. აჩქარების პოვნა შესაძლებელია ნიუტონის მეორე კანონის გამოყენებით, ამიტომ ის ცნობილია პლანეტებისთვის, რომელთა მასაც ასევე ცნობილია. მაგალითად, მიწაზე ჩამოვარდნილი სხეულები ეცემა წამში 9,8 მეტრის აჩქარებით.

აკვიატებები და ნაკადები

გრავიტაციის ეფექტის მაგალითია ტალღების ტალღები. ისინი წარმოიქმნება მთვარის, მზის და დედამიწის გრავიტაციული ძალების ურთიერთქმედების გამო. მყარი ნივთიერებებისგან განსხვავებით, წყალი ადვილად იცვლის ფორმას მასზე ძალის გამოყენებისას. მაშასადამე, მთვარისა და მზის გრავიტაციული ძალები უფრო ძლიერად იზიდავს წყალს, ვიდრე დედამიწის ზედაპირი. ამ ძალებით გამოწვეული წყლის მოძრაობა მოჰყვება მთვარისა და მზის მოძრაობას დედამიწასთან მიმართებაში. ეს არის აჩრდილები და ნაკადები, და წარმოქმნილი ძალები არის მოქცევის ძალები. იმის გამო, რომ მთვარე დედამიწასთან უფრო ახლოს არის, მოქცევა უფრო მეტ გავლენას ახდენს მთვარეზე, ვიდრე მზეზე. როდესაც მზისა და მთვარის მოქცევის ძალები თანაბრად არის მიმართული, ყველაზე მაღალი მოქცევა ხდება, რომელსაც გაზაფხულის მოქცევა ეწოდება. უმცირეს მოქცევას, როდესაც მოქცევის ძალები მოქმედებენ სხვადასხვა მიმართულებით, ეწოდება კვადრატურა.

მოქცევის სიხშირე დამოკიდებულია წყლის მასის გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. მთვარისა და მზის გრავიტაციული ძალები იზიდავს არა მხოლოდ წყალს, არამედ თავად დედამიწასაც, ასე რომ, ზოგან მოქცევა ხდება მაშინ, როდესაც დედამიწა და წყალი ერთი და იგივე მიმართულებით იზიდავენ და როდესაც ეს მიზიდულობა ხდება საპირისპირო მიმართულებით. ამ შემთხვევაში, ტალღის ტალღა და დინება ხდება დღეში ორჯერ. სხვა ადგილებში ეს ხდება დღეში ერთხელ. ტალღები დამოკიდებულია სანაპირო ზოლზე, ოკეანის ტალღებზე, მთვარისა და მზის პოზიციებზე, აგრეთვე მათი გრავიტაციული ძალების ურთიერთქმედებას. ზოგან, მოქცევა ხდება რამდენიმე წელიწადში ერთხელ. სანაპირო ხაზის სტრუქტურისა და ოკეანის სიღრმიდან გამომდინარე, მოქცევას შეუძლია გავლენა მოახდინოს დინებაზე, ქარიშხალზე, ქარის მიმართულებისა და სიძლიერის ცვლილებაზე და ცვლილებებზე. ატმოსფერული წნევა. ზოგიერთი ადგილი იყენებს სპეციალურ საათებს შემდეგი მაღალი ან დაბალი მოქცევის დასადგენად. როგორც კი დააყენებთ მათ ერთ ადგილას, თქვენ კვლავ უნდა დააყენოთ ისინი, როდესაც გადახვალთ სხვა ადგილას. ეს საათები ყველგან არ მუშაობს, რადგან ზოგან შეუძლებელია შემდეგი მაღალი და დაბალი მოქცევის ზუსტად პროგნოზირება.

მოქცევისა და მოქცევის დროს წყლის მოძრაობის ძალას ადამიანი უძველესი დროიდან იყენებდა, როგორც ენერგიის წყაროს. მოქცევის წისქვილები შედგება წყლის რეზერვუარისგან, რომელშიც წყალი მიედინება მოქცევის დროს და გამოიყოფა მოქცევის დროს. წყლის კინეტიკური ენერგია ამოძრავებს წისქვილის ბორბალს და მიღებული ენერგია გამოიყენება სამუშაოების შესასრულებლად, როგორიცაა ფქვილის დაფქვა. არსებობს მთელი რიგი პრობლემები ამ სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებით, როგორიცაა გარემოსდაცვითი, მაგრამ ამის მიუხედავად, მოქცევა არის პერსპექტიული, საიმედო და განახლებადი ენერგიის წყარო.

სხვა უფლებამოსილებები

ფუნდამენტური ურთიერთქმედების თეორიის მიხედვით, ბუნებაში არსებული ყველა სხვა ძალა ოთხი ფუნდამენტური ურთიერთქმედების წარმოებულებია.

ნიადაგის რეაქციის ნორმალური ძალა

სიძლიერე ნორმალური რეაქციამხარდაჭერა არის სხეულის წინააღმდეგობა გარე დატვირთვის მიმართ. იგი პერპენდიკულარულია სხეულის ზედაპირზე და მიმართულია ზედაპირზე მოქმედი ძალის წინააღმდეგ. თუ სხეული დევს სხვა სხეულის ზედაპირზე, მაშინ მეორე სხეულის ნორმალური დამხმარე რეაქციის ძალა უდრის იმ ძალების ვექტორულ ჯამს, რომლითაც პირველი სხეული აჭერს მეორეს. თუ ზედაპირი ვერტიკალურია დედამიწის ზედაპირზე, მაშინ საყრდენის ნორმალური რეაქციის ძალა მიმართულია დედამიწის მიზიდულობის ძალის საპირისპიროდ და მისი სიდიდით ტოლია. ამ შემთხვევაში მათი ვექტორული ძალა ნულის ტოლია და სხეული ისვენებს ან მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით. თუ ამ ზედაპირს აქვს დახრილობა დედამიწასთან მიმართებაში და პირველ სხეულზე მოქმედი ყველა სხვა ძალა წონასწორობაშია, მაშინ გრავიტაციის ვექტორული ჯამი და საყრდენის ნორმალური რეაქციის ძალა მიმართულია ქვევით და პირველი სხეული სრიალებს ზედაპირის გასწვრივ. მეორეს.

ხახუნის ძალა

ხახუნის ძალა მოქმედებს სხეულის ზედაპირის პარალელურად და მისი მოძრაობის საწინააღმდეგოდ. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ერთი სხეული მოძრაობს მეორის ზედაპირის გასწვრივ, როდესაც მათი ზედაპირები შედის კონტაქტში (მოცურების ან მოძრავი ხახუნის). ხახუნის ძალა ასევე წარმოიქმნება ორ სხეულს შორის მოსვენებულ მდგომარეობაში, თუ ერთი დევს მეორის დახრილ ზედაპირზე. ამ შემთხვევაში, ეს არის სტატიკური ხახუნის ძალა. ეს ძალა ფართოდ გამოიყენება ტექნოლოგიასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად, ბორბლების დახმარებით მანქანების გადაადგილებისას. ბორბლების ზედაპირი ურთიერთქმედებს გზასთან და ხახუნის ძალა ხელს უშლის ბორბლების სრიალს გზაზე. ხახუნის გასაზრდელად ბორბლებზე რეზინის საბურავებს ათავსებენ, ყინულის პირობებში კი საბურავებზე ჯაჭვებს ათავსებენ ხახუნის შემდგომი გაზრდის მიზნით. ამიტომ საავტომობილო ტრანსპორტი შეუძლებელია ხახუნის გარეშე. საბურავების რეზინასა და გზას შორის ხახუნი უზრუნველყოფს მანქანის ნორმალურ კონტროლს. მოძრავი ხახუნის ძალა ნაკლებია, ვიდრე მშრალი მოცურების ხახუნის ძალა, ამიტომ ეს უკანასკნელი გამოიყენება დამუხრუჭებისას, რაც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად გააჩეროთ მანქანა. ზოგ შემთხვევაში, პირიქით, ხახუნი ერევა, რადგან აცვია ხახუნის ზედაპირები. ამიტომ, იგი ამოღებულია ან მინიმუმამდეა დაყვანილი სითხის გამოყენებით, რადგან თხევადი ხახუნი გაცილებით სუსტია, ვიდრე მშრალი ხახუნი. ამიტომაც მექანიკური ნაწილებიმაგალითად, ველოსიპედის ჯაჭვი, ხშირად ზეთით არის შეზეთილი.

ძალებს შეუძლიათ დეფორმაცია მყარი, ასევე შეცვალოს სითხეებისა და აირების მოცულობა და მათში წნევა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ძალა არათანაბრად ნაწილდება მთელ სხეულზე ან ნივთიერებაზე. თუ საკმარისად დიდი ძალა მოქმედებს მძიმე სხეულზე, ის შეიძლება შეკუმშოს ძალიან პატარა ბურთად. თუ ბურთის ზომა გარკვეულ რადიუსზე ნაკლებია, მაშინ სხეული შავ ხვრელად იქცევა. ეს რადიუსი დამოკიდებულია სხეულის მასაზე და ე.წ შვარცშილდის რადიუსი. ამ ბურთის მოცულობა იმდენად მცირეა, რომ სხეულის მასასთან შედარებით, თითქმის ნულის ტოლი. შავი ხვრელების მასა კონცენტრირებულია ისეთ უმნიშვნელოდ პატარა სივრცეში, რომ მათ აქვთ უზარმაზარი გრავიტაციული ძალა, რომელიც იზიდავს ყველა სხეულს და მატერიას შავი ხვრელიდან გარკვეულ რადიუსში. სინათლეც კი იზიდავს შავ ხვრელს და არ აირეკლება მისგან, რის გამოც შავი ხვრელები მართლაც შავია - და შესაბამისად სახელწოდებებია. მეცნიერები თვლიან, რომ დიდი ვარსკვლავები სიცოცხლის ბოლოს გადაიქცევიან შავ ხვრელად და იზრდებიან, შთანთქავენ მიმდებარე ობიექტებს გარკვეულ რადიუსში.

გაგიჭირდებათ საზომი ერთეულების თარგმნა ერთი ენიდან მეორეზე? კოლეგები მზად არიან დაგეხმაროთ. გამოაქვეყნეთ შეკითხვა TCTerms-შიდა რამდენიმე წუთში მიიღებთ პასუხს.

ეს ნიშნავს, რომ ამ ორი ძალის ძალის მომენტი განსხვავდება დანარჩენი სამი ძალის ძალის მომენტისგან, თუმცა სურათზე ყველა ძალის ზომა ერთნაირია. IN საერთაშორისო სისტემაერთეული (SI) ბრუნვის მომენტი იზომება ნიუტონმეტრებში.

ამრიგად, აღნიშვნის დამწერლობა შენარჩუნებულია ნიუტონის გამოყენებით წარმოქმნილი სხვა წარმოებული ერთეულების აღნიშვნებშიც. კვანძს ეწოდა ინგლისელი ფიზიკოსის ისააკ ნიუტონის სახელი, რომელმაც აღმოაჩინა მოძრაობის კანონები და დაკავშირებული ცნებებიძალა, მასა და აჩქარება.

საზომი ბუნებრივი ერთეულები ფიზიკაში ემყარება მხოლოდ ფუნდამენტურ ფიზიკურ მუდმივებს. და 1996 წელს დაიწყო საიტის პირველი ვერსია დაუყოვნებელი გათვლებით.

ერთი ნიუტონმეტრი იგივეა, რაც მკლავი და მხრის მოძრაობა ერთი მეტრით ერთი ნიუტონით ბერკეტის პერპენდიკულარული მიმართულებით.

ძალა მოქმედებს სხეულში გარკვეული მიმართულებით - სხეული ბრუნავს.

MTS ერთეული სისტემა (მეტრული ტონა)

აქ ძალები F2, F3 და F5 არის პერპენდიკულარული სეგმენტის ბრუნვის ღერძს შორის, რომელიც მონიშნულია ლურჯად მფრინავის ცენტრში და იმ წერტილს, სადაც ძალა გამოიყენება. მის მიერ შექმნილი ძალის მომენტი მაქსიმალურია. მეორეს მხრივ, ძალები F1 და F4 გამოიყენება 90°-ის გარდა სხვა კუთხით და მათ მიერ წარმოქმნილი ბრუნი არ არის მაქსიმალური.

ძალის მომენტი ამოქმედდება და ხელს უწყობს მფრინავის აჩქარებას და ამ მოძრაობით ის იღებს ენერგიას. თუ ეს ენერგია სხვა მიზნებისთვისაა საჭირო, მაშინ მიმდინარე მომენტი, პირიქით, ანელებს მფრინავის სიჩქარეს და გამოიმუშავებს ენერგიას, რომელიც შემდეგ გამოიყენება დანიშნულებისამებრ. კაკვები მუშაობენ ანალოგიურად: ისინი იყენებენ ძალის მომენტს კონკრეტული ნაწილის დასასრულებლად საჭირო ძალის შესამცირებლად.

ილუსტრაცია მითითებულია ასო F-ით.

წინააღმდეგობის ძალა R გამოიყენება ბერკეტის ერთ ბოლოზე, ხოლო E ბერკეტზე მოქმედი ძალა გამოიყენება ბერკეტის მოპირდაპირე ბოლოზე. მედიცინაში გამოიყენება მაკრატელი მომრგვალებული, მჭიდრო და ბასრი ბოლოებით, მათი დანიშნულებიდან გამომდინარე.

კისერში არის ბალანსი. კისერი არის ბრუნვის ცენტრი, კუნთების ძალა მიმაგრებულია თავის ერთ მხარეს, წინააღმდეგობის ძალა მეორე მხარეს. სხვა ტიპის ბერკეტს აქვს საყრდენი წერტილი სახელურის ერთ ბოლოში და მისი ძალა მეორე ბოლოში.

წინააღმდეგობის ძალა ჩნდება ბერკეტზე მოქმედ ძალასა და ბრუნვის ღერძს შორის.

სხვა სახის ამწეები

ისინი ყველაზე ხშირად ჯარისკაცებისგან, მეფეებისა და სხვა პიროვნებებისგან შედგებიან.

აშშ-სა და კანადაში ასეთი ნომრები ხშირად გამოიყენება როგორც საშობაო დეკორაციები. ღია ბოთლები ასევე მეორე კლასის ბერკეტებია, განსაკუთრებით ის, რომლებიც არ არის მიმაგრებული კედელზე, როგორც ზოგიერთი ბარი და რესტორანი.

პოპულარული ერთეულის გადამყვანები

ბერკეტის საყრდენი წერტილი ამ შემთხვევაში არის იდაყვებსა და მუხლებზე. მეორე მხრივ, პატარა ბავშვი ასეთ ქვას ვერ ასწევს. 1 ნმ არის ბრუნი, რომელიც წარმოქმნის 1 ნ ძალას, რომელიც ვრცელდება ბერკეტის ბოლომდე და მიმართულია ამ ბერკეტზე პერპენდიკულურად 1 მ სიგრძის მანძილზე.

კონვერტორები სასარგებლოა ინჟინრებისთვის, მთარგმნელებისთვის და მათთვის, ვინც მუშაობს სხვადასხვა საზომი ერთეულებით. გამოიყენეთ კონვერტორი ასობით ერთეულის 76 კატეგორიად ან ათასობით ერთეულ წყვილად გადასაყვანად, მათ შორის მეტრულ, იმპერიულ და აშშ ერთეულებად.

ბუნებრივი ერთეულები

კომპიუტერული ექსპონენციალური აღნიშვნა ხშირად გამოიყენება სამეცნიერო, მათემატიკური და საინჟინრო გამოთვლებში.

SI ერთეულების გაანგარიშების ცხრილი

ფიზიკაში ძალა განისაზღვრება, როგორც ფენომენი, რომელიც ცვლის სხეულის მოძრაობას. ეს შეიძლება იყოს მთელი სხეულის ან მისი ნაწილების მოძრაობა, მაგალითად, დეფორმაციის დროს. ამ ძალამ შეცვალა ქვების მოძრაობა - დაიწყო მშვიდი მდგომარეობიდან აჩქარებით.

ამ ორი ძალის ვექტორული ჯამი არის ნული, ამიტომ ქვა წონასწორობაშია და არ მოძრაობს.

ერთი არატონი არის ძალების ჯამის ვექტორი, რომელიც ერთი წამის შემდეგ ცვლის სხეულის სიჩქარეს ერთი კილოგრამით 1 მეტრზე წამში.

ატომური ფიზიკის ერთეულები

მიხედვით ზოგადი წესები SI, რომელიც მიუთითებს მეცნიერებისთვის განკუთვნილ წარმოებულ ერთეულებზე, ნიუტონის ერთეულის სახელწოდება იწერება მცირე ასოში და ნიშანი არის დიდი.

შეიყვანეთ ერთეული (ტონა), რომლის გამეორება გსურთ. შეყვანილი მნიშვნელობა დაუყოვნებლივ გარდაიქმნება ყველაში თავსებადი მოწყობილობები, ნაჩვენებია გვერდზე.

ამ ერთეულების განმარტება არანაირად არ არის დაკავშირებული ადამიანის რომელიმე ისტორიულ კონსტრუქტთან, მხოლოდ ბუნების ფუნდამენტურ კანონებთან.

ძალა ხდება სეგმენტის პარალელურად, ძალის მომენტი მცირდება. მიზანშეწონილია ვიფიქროთ ძალის მომენტზე, როგორც იმ მანძილის ერთობლიობაზე, რომელსაც ძალები შორდებიან ბრუნვის წერტილიდან და იმ ძალის, რომელიც საჭიროა სხეულის გარკვეული ინტენსივობით ბრუნვისთვის.

აირჩიეთ მოწყობილობა, საიდანაც გსურთ კონვერტაცია სწორი სიაერთეულები. ბერკეტების პირველი რიგის საყრდენი წერტილი ბერკეტის შუაშია. ბრუნვა ასევე გამოიყენება ბორბლებზე.

პოპულარული დღეს:

როგორ გადავიტანოთ კილოგრამები ნიუტონში

კილოგრამებიდან ნიუტონში გადაყვანა არარეალურია, როგორც ასეთი. საზომი ბლოკი წარმოადგენს მყარად ფიზიკურად განსხვავებულ რაოდენობას. თუმცა, მისაღებია სხეულის წონის გამოთვლა, რადგან ვიცით სხეულის მასა კილოგრამებში სიმძიმის გამო აჩქარების გამოყენებით.

ინსტრუქციები

თავისუფალი ვარდნა არის უწყვეტი მნიშვნელობა, რომელიც დაახლოებით უდრის 10 ნ/კგ-ს (N - ნიუტონს). გრავიტაციის აჩქარება იზომება მეტრში წამში კვადრატში ან ნინტი კილოგრამზე.

არა კილოგრამით

ჩვენს პრობლემაში ჩვენ ვიზრუნებთ მეორე ვარიანტზე. თავისუფალი აჩქარების აჩქარების სიზუსტე g = 9.8 N/kg უფრო მაღალია. უნდა გვესმოდეს, რომ გრავიტაციული აჩქარების g მნიშვნელობა დამოკიდებულია სხეულის განედსა და სიმაღლეზე მიწის ზემოთ, თუმცა ეს არ არის აუცილებელი ჩვენს პრობლემაში.

მეორეგადააკეთეთ სხეულის წონა კილოგრამად, თუ იგი მოცემულია გაზომვის მეორე ერთეულში (გრამები, მილიგრამები და ა.შ.).

ეს უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მომავალში მოიკლოთ ფუნტი და მიიღოთ უფლება რიცხვითი მნიშვნელობაწონა.

მესამეგამოთვალეთ მიზიდულობის ძალა ფორმულიდან F = მგ, სადაც F არის ნიუტონებში გამოხატული გრავიტაციული ძალა, m არის კილოგრამებში გამოხატული მასა, g არის აჩქარების თავისუფალი ვარდნა, რომელიც გამოხატულია ნიუტონებში თითო კილოგრამზე. ჩაწერეთ შედეგი.

ერთეულის კონვერტაციის კალკულატორი ნიუტონი - კილო ნიუტონი - მეგა ნიუტონი - კილოგრამი - ტონა - პასკალი - კილო პასკალი - მეგა პასკალი / კვადრატული მეტრი - კვადრატული სანტიმეტრი - კვადრატული მილიმეტრი - კვადრატული ინჩი სხვადასხვა კომბინაციებში.

ნიუტონი არის მიღებული ერთეული.

ნიუტონის მეორე კანონის მიხედვით, იგი განისაზღვრება, როგორც ძალა, რომელიც ცვლის 1 კგ წონის სხეულის სიჩქარეს 1 მ/წმ-ით 1 წამში ძალის მიმართულებით. ამრიგად, 1 N = 1 კგ მ/წ2.

პასკალი ( რუსული აღნიშვნა: Pa, საერთაშორისო: Pa) არის წნევის საზომი ერთეული ერთეულების საერთაშორისო სისტემაში (SI).

საზომი ერთეულების კონვერტაცია - ონლაინ ერთეულების გადამყვანი

პასკალი წნევის ტოლი(მექანიკური სტრესი) გამოწვეული ერთი ნიუტონის ტოლი ძალით, თანაბრად განაწილებული მის ნორმალურ ზედაპირზე ერთი კვადრატული მეტრის ფართობით.

ინჩი არის მანძილის ერთეული ზოგიერთ ევროპულ არამეტრულ სისტემაში. ისტორიულად - სიგანე ცერა თითიზრდასრული მამაკაცის ხელები.

ინჩი ყველაზე ხშირად გაგებულია, როგორც ინგლისური ინჩი, უდრის 2,54 სმ.

შედეგი მრგვალდება 10 ათწილადამდე.

KS-1MN (BM-1N) ბლოკი შექმნილია Prisma-1N ან Prisma-2N რადიოტალღების დეტექტორების ერთი მიმღები ერთეულის (RFRM) დასაკავშირებლად.

მეგანჯუტონი

CS-1MN (BM-1N) ზედა ნაწილში არის ღილაკის სენსორი მოწყობილობის საფარის დახურული პოზიციისთვის, სადაც განგაში იხსნება. უაღრესად გამძლე ფუნჯის გარეშე დამჭერები უზრუნველყოფს მოხერხებულობას მავთულის კაბელებიდა არ საჭიროებს სეზონურ მოვლას (გამკაცრდეს ხრახნიანი კავშირები). სადენიანი სინქრონიზაციის დეტექტორის მიმღებ მოწყობილობასთან დაკავშირების შესაძლებლობა.

სპეციფიკაციები

  • სამუშაო ტემპერატურა -50°C-დან +50°C-მდე;
  • ლითონის კორპუსი IP65 დაცვის ხარისხით;
  • ძალიან საიმედო უწყლო დამჭერები;
  • დენის გადამცემი და სხვა სიგნალები, რომლებიც აუცილებელია დაკავშირებული დეტექტორის მუშაობის უზრუნველსაყოფად;
  • ტერმინალები AIC-თან დასაკავშირებლად და საკონტროლო რეზისტორების დაყენება, რომლებიც უზრუნველყოფენ AUC რეზერვს (დახურული საფარით);
  • ქეისის გახსნის სენსორი;
  • სიცოცხლე არ არის 10 წელზე ნაკლები.

KS-1MN-ის ფუნქციური დიაგრამა (BM-1H)

დიაგრამა აჩვენებს:

  • „IZV“ - დამჭერები სახელმწიფო უნიტარული საწარმოში კაბელების დამაკავშირებელი;
  • საფარი SB საფარი (ღია/დახურული) იხსნება გახსნისას;
  • XT1 - ტერმინალების ნაკრები საკონტროლო რეზისტორებისა და საკომუნიკაციო ხაზების დასაკავშირებლად PPC ან ჰაბით;
  • "TR1", "TR2" - წყვილი დამჭერები გადაცემათა კოლოფისთვის;
  • "RTP1" და "RTP2" - ტერმინალების წყვილი რეზისტორების (ხაზის ბოლო) რეზისტორების დასაკავშირებლად, რომლებიც განსაზღვრავენ AUC-ის პოზიციას "სამუშაო ადგილზე";
  • „SB1“ – BM საფარის საფარი (ღია/დახურული);
  • VS - სინქრონიზაციის ტერმინალები; მიწოდების ძაბვა 24 V DC.

სიგრძის და მანძილის გადამყვანი მასის გადამყვანი ნაყარი პროდუქტებისა და საკვები პროდუქტების მოცულობის ზომების გადამყვანი ფართობის გადამყვანი მოცულობისა და საზომი ერთეულების გადამყვანი კულინარიულ რეცეპტებში ტემპერატურის გადამყვანი წნევის, მექანიკური სტრესის გადამყვანი, იანგის მოდული ენერგიისა და მუშაობის გადამყვანი სიმძლავრის გადამყვანი ძალის გადამყვანი დროის კონვერტორი ხაზოვანი სიჩქარის გადამყვანი ბრტყელი კუთხე თერმოეფექტურობის და საწვავის ეფექტურობის გადამყვანი რიცხვების გადამყვანი სხვადასხვა რიცხვების სისტემაში ინფორმაციის რაოდენობის საზომი ერთეულების გადამყვანი ვალუტის განაკვეთები ქალის ტანსაცმელი და ფეხსაცმლის ზომები მამაკაცის ტანსაცმელი და ფეხსაცმლის ზომები კუთხური სიჩქარის და ბრუნვის სიჩქარის გადამყვანი ამაჩქარებელი კუთხური აჩქარების გადამყვანი სიმკვრივის გადამყვანი სპეციფიური მოცულობის გადამყვანი ინერციის მომენტის გადამყვანი ძალის მომენტის გადამყვანი ბრუნვის გადამყვანი წვის სპეციფიკური სითბო გადამყვანი (მასით) ენერგიის სიმკვრივე და წვის სპეციფიკური სითბო გადამყვანი (მოცულობით) ტემპერატურის სხვაობის გადამყვანი თერმული გაფართოების გადამყვანის კოეფიციენტი თერმული წინააღმდეგობის გადამყვანი თბოგამტარობის გადამყვანი სპეციფიური სითბოს სიმძლავრის გადამყვანი ენერგიის ექსპოზიციისა და თერმული გამოსხივების სიმძლავრის გადამყვანი სითბოს ნაკადის სიმკვრივის გადამყვანი სითბოს გადაცემის კოეფიციენტის გადამყვანი მოცულობის ნაკადის გადამყვანი მასის ნაკადის სიჩქარის გადამყვანი მოლური ნაკადის გადამყვანი მასის ნაკადის სიმკვრივის გადამყვანი მოლური კონცენტრაციის გადამყვანი მასის კონცენტრაცია ხსნარის გადამყვანში დინამიური (აბსოლუტური) სიბლანტის გადამყვანი კინემატიკური სიბლანტის გადამყვანი ზედაპირული დაძაბულობის გადამყვანი ორთქლის გამტარიანობის გადამყვანი ორთქლის გამტარიანობის და ორთქლის გადაცემის სიჩქარის გადამყვანი ხმის დონის კონვერტორი მიკროფონის მგრძნობელობის გადამყვანი ხმის წნევის დონის (SPL) კონვერტორი ხმის წნევის დონის კონვერტორი არჩევით რეფერენციული წნევის სიკაშკაშის კონვერტორი ნათურების კონვერტორი სიხშირის და ტალღის სიგრძის გადამყვანი დიოპტრიის სიმძლავრე და ფოკუსური სიგრძე დიოპტერის სიმძლავრე და ლინზების გადიდება (×) ელექტრული დამუხტვის გადამყვანი მუხტის სიმკვრივის ხაზოვანი კონვერტორი ზედაპირის დატენვის სიმკვრივის კონვერტორი მოცულობის დამუხტვის სიმკვრივის გადამყვანი ელექტრული დენის ხაზოვანი დენის სიმკვრივის გადამყვანი ზედაპირის დენის სიმკვრივის გადამყვანი ელექტრული ველის სიძლიერის გადამყვანი ელექტრული ველის სიძლიერის გადამყვანი ძაბვის გადამყვანი ელექტრული წინააღმდეგობის გადამყვანი ელექტრული წინაღობის გადამყვანი ელექტრული გამტარობის გადამყვანი ელექტრული გამტარობის გადამყვანი ელექტრული ტევადობა ინდუქციური გადამყვანი ამერიკული მავთულის ლიანდაგის გადამყვანი დონეები dBm (dBm ან dBm), dBV (dBV), ვატი და ა.შ. ერთეულები მაგნიტურმოძრავი ძალის გადამყვანი მაგნიტური ველის სიძლიერის გადამყვანი მაგნიტური ნაკადის გადამყვანი მაგნიტური ინდუქციური გადამყვანი რადიაცია. მაიონებელი გამოსხივების შთანთქმის დოზის სიჩქარის გადამყვანი რადიოაქტიურობა. რადიოაქტიური დაშლის გადამყვანი რადიაცია. ექსპოზიციის დოზის გადამყვანი რადიაცია. აბსორბირებული დოზის გადამყვანი ათწილადი პრეფიქსის გადამყვანი მონაცემთა გადაცემა ტიპოგრაფიისა და გამოსახულების დამუშავების ერთეულის გადამყვანი ხის მოცულობის ერთეულის გადამყვანი მოლური მასის გაანგარიშება D.I. მენდელეევის ქიმიური ელემენტების პერიოდული სისტემა

1 ნიუტონი [N] = 1E-06 მეგანიუტონი [MN]

საწყისი ღირებულება

კონვერტირებული ღირებულება

ნიუტონ ეგზანევტონი პეტანიუტონი ტერანიუტონი მეგანიუტონი კილონიუტონი ჰექტონევტონი დეკანიუტონი სენტინეუტონი მილაინიუტონი მიკრონიუტონი ნანონიუტონი პიკონევტონი ფემტონევტონ დინე ჯოული მეტრზე ჯოული თითო სანტიმეტრზე გრამ-ძალა კილოგრამ-ფორს-ტონა-ფორს-ტონა ც კილოფუნტი-ძალა ფუნტი-ძალა უნცია-ძალა ფუნტი ფუნტი-ფუტი წამში ² გრამ-ძალა კილოგრამი-ძალის კედელი გრავი-ძალა მილიგრავ-ძალა ძალის ატომური ერთეული

მეტი სიძლიერის შესახებ

ზოგადი ინფორმაცია

ფიზიკაში ძალა განისაზღვრება, როგორც ფენომენი, რომელიც ცვლის სხეულის მოძრაობას. ეს შეიძლება იყოს მთელი სხეულის ან მისი ნაწილების მოძრაობა, მაგალითად, დეფორმაციის დროს. თუ, მაგალითად, აწიეთ ქვა და გაუშვით, ის დაეცემა, რადგან მიზიდულობის ძალით მიწაზეა მიზიდული. ამ ძალამ შეცვალა ქვის მოძრაობა - მშვიდი მდგომარეობიდან ის გადავიდა აჩქარებულ მოძრაობაში. დაცემისას ქვა ბალახს მიწაზე დაყრის. აქ ძალამ, რომელსაც ქვის წონა ჰქვია, შეცვალა ბალახის მოძრაობა და მისი ფორმა.

ძალა არის ვექტორი, ანუ აქვს მიმართულება. თუ სხეულზე ერთდროულად მოქმედებს რამდენიმე ძალა, ისინი შეიძლება იყვნენ წონასწორობაში, თუ მათი ვექტორული ჯამი ნულის ტოლია. ამ შემთხვევაში სხეული ისვენებს. წინა მაგალითში კლდე შეჯახების შემდეგ სავარაუდოდ მიწის გასწვრივ დაიძვრება, მაგრამ საბოლოოდ გაჩერდება. ამ მომენტში, მიზიდულობის ძალა მას ჩამოაგდებს და ელასტიურობის ძალა, პირიქით, ამაღლებს მას. ამ ორი ძალის ვექტორული ჯამი არის ნული, ამიტომ ქვა წონასწორობაშია და არ მოძრაობს.

SI სისტემაში ძალა იზომება ნიუტონებში. ერთი ნიუტონი არის ძალების ვექტორული ჯამი, რომელიც ცვლის ერთი კილოგრამიანი სხეულის სიჩქარეს წამში ერთი მეტრით წამში.

არქიმედე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც შეისწავლა ძალები. მას აინტერესებდა ძალების გავლენა სხეულებსა და მატერიაზე სამყაროში და მან შექმნა ამ ურთიერთქმედების მოდელი. არქიმედეს სჯეროდა, რომ თუ სხეულზე მოქმედი ძალების ვექტორული ჯამი ნულის ტოლია, მაშინ სხეული მოსვენებულ მდგომარეობაშია. მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ეს მთლად ასე არ არის და წონასწორულ მდგომარეობაში მყოფ სხეულებსაც შეუძლიათ მუდმივი სიჩქარით მოძრაობა.

ძირითადი ძალები ბუნებაში

ეს არის ძალები, რომლებიც მოძრაობენ სხეულებს ან აიძულებენ მათ ადგილზე დარჩეს. ბუნებაში ოთხი ძირითადი ძალაა: გრავიტაცია, ელექტრომაგნიტური ძალა, ძლიერი ძალა და სუსტი ძალა. ისინი ასევე ცნობილია, როგორც ფუნდამენტური ურთიერთქმედება. ყველა სხვა ძალა ამ ურთიერთქმედების წარმოებულებია. ძლიერი და სუსტი ურთიერთქმედება გავლენას ახდენს მიკროკოსმოსში არსებულ სხეულებზე, ხოლო გრავიტაციული და ელექტრომაგნიტური ზემოქმედება ასევე მოქმედებს დიდ დისტანციებზე.

ძლიერი ურთიერთქმედება

ურთიერთქმედებიდან ყველაზე ინტენსიური არის ძლიერი ბირთვული ძალა. კავშირი კვარკებს შორის, რომლებიც ქმნიან ნეიტრონებს, პროტონებს და მათგან შემდგარ ნაწილაკებს შორის, წარმოიქმნება სწორედ ძლიერი ურთიერთქმედების გამო. გლუონების მოძრაობა, უსტრუქტურო ელემენტარული ნაწილაკები, გამოწვეულია ძლიერი ურთიერთქმედებით და ამ მოძრაობით გადაეცემა კვარკებს. ძლიერი ურთიერთქმედების გარეშე მატერია არ იარსებებდა.

ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება

ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება სიდიდით მეორეა. ის წარმოიქმნება საპირისპირო მუხტის მქონე ნაწილაკებს შორის, რომლებიც იზიდავენ ერთმანეთს და ნაწილაკებს შორის, რომლებსაც აქვთ იგივე მუხტი. თუ ორივე ნაწილაკს აქვს დადებითი ან უარყოფითი მუხტი, ისინი მოგერიებენ ერთმანეთს. ნაწილაკების მოძრაობა, რომელიც ხდება, არის ელექტროენერგია, ფიზიკური ფენომენი, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ტექნოლოგიაში ვიყენებთ.

ქიმიური რეაქციები, სინათლე, ელექტროენერგია, ურთიერთქმედება მოლეკულებს, ატომებსა და ელექტრონებს შორის - ყველა ეს ფენომენი ხდება ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების გამო. ელექტრომაგნიტური ძალები ხელს უშლიან ერთი მყარი სხეულის მეორეში შეღწევას, რადგან ერთი სხეულის ელექტრონები მოგერიებენ მეორე სხეულის ელექტრონებს. თავდაპირველად ითვლებოდა, რომ ელექტრული და მაგნიტური გავლენა იყო ორი განსხვავებული ძალა, მაგრამ მოგვიანებით მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ისინი ერთი და იგივე ურთიერთქმედების ვარიაციაა. ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება ადვილად ჩანს მარტივი ექსპერიმენტით: მატყლის სვიტრის აწევა თავზე, ან თმა შალის ქსოვილზე. ობიექტების უმეტესობას აქვს ნეიტრალური მუხტი, მაგრამ ერთი ზედაპირის მეორეზე შეხებით შეიძლება შეცვალოს მუხტი ამ ზედაპირებზე. ამ შემთხვევაში ელექტრონები მოძრაობენ ორ ზედაპირს შორის და იზიდავენ საპირისპირო მუხტის მქონე ელექტრონებს. როდესაც ზედაპირზე მეტი ელექტრონებია, მთლიანი ზედაპირის მუხტიც იცვლება. თმა, რომელიც „ბოლოზე დგას“, როცა ადამიანი სვიტერს იხსნის, ამის მაგალითია. თმის ზედაპირზე ელექტრონები უფრო ძლიერად იზიდავს c ატომებს სვიტერის ზედაპირზე, ვიდრე სვიტერის ზედაპირზე არსებული ელექტრონები თმის ზედაპირზე ატომებისკენ. შედეგად ხდება ელექტრონების გადანაწილება, რაც იწვევს ძალას, რომელიც იზიდავს თმას სვიტერში. ამ შემთხვევაში თმა და სხვა დამუხტული ობიექტები იზიდავს არა მხოლოდ საპირისპირო, არამედ ნეიტრალური მუხტის მქონე ზედაპირებს.

სუსტი ურთიერთქმედება

სუსტი ბირთვული ძალა უფრო სუსტია ვიდრე ელექტრომაგნიტური ძალა. ისევე, როგორც გლუონების მოძრაობა იწვევს ძლიერ ურთიერთქმედებას კვარკებს შორის, W და Z ბოზონების მოძრაობა იწვევს სუსტ ურთიერთქმედებას. ბოზონები არის ელემენტარული ნაწილაკები, რომლებიც გამოიყოფა ან შეიწოვება. W ბოზონები მონაწილეობენ ბირთვულ დაშლაში, ხოლო Z ბოზონები არ ახდენენ გავლენას სხვა ნაწილაკებზე, რომლებთანაც ისინი შედიან კონტაქტში, არამედ მხოლოდ იმპულსს გადასცემენ მათ. სუსტი ურთიერთქმედების წყალობით, შესაძლებელია მატერიის ასაკის დადგენა რადიოკარბონული დათარიღების გამოყენებით. არქეოლოგიური აღმოჩენის ასაკი შეიძლება განისაზღვროს რადიოაქტიური ნახშირბადის იზოტოპის შემცველობის გაზომვით ამ აღმოჩენის ორგანულ მასალაში ნახშირბადის სტაბილურ იზოტოპებთან შედარებით. ამისათვის ისინი წვავენ ნივთის წინასწარ გაწმენდილ პატარა ფრაგმენტს, რომლის ასაკიც უნდა დადგინდეს და ამით გამოყოფენ ნახშირბადს, რომელიც შემდეგ ანალიზდება.

გრავიტაციული ურთიერთქმედება

ყველაზე სუსტი ურთიერთქმედება გრავიტაციულია. ის განსაზღვრავს ასტრონომიული ობიექტების პოზიციას სამყაროში, იწვევს ტალღების დინებას და აქცევს დაყრილ სხეულებს მიწაზე. გრავიტაციული ძალა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც მიზიდულობის ძალა, უბიძგებს სხეულებს ერთმანეთისკენ. რაც უფრო დიდია სხეულის მასა, მით უფრო ძლიერია ეს ძალა. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ძალა, ისევე როგორც სხვა ურთიერთქმედებები, წარმოიქმნება ნაწილაკების, გრავიტონების მოძრაობის გამო, მაგრამ ჯერჯერობით მათ ასეთი ნაწილაკების პოვნა ვერ შეძლეს. ასტრონომიული ობიექტების მოძრაობა დამოკიდებულია მიზიდულობის ძალაზე, ხოლო მოძრაობის ტრაექტორია შეიძლება განისაზღვროს მიმდებარე ასტრონომიული ობიექტების მასის ცოდნით. სწორედ ასეთი გამოთვლებით აღმოაჩინეს მეცნიერებმა ნეპტუნი ჯერ კიდევ სანამ ტელესკოპით დაინახავდნენ ამ პლანეტას. ურანის ტრაექტორია ვერ აიხსნებოდა იმ დროისთვის ცნობილ პლანეტებსა და ვარსკვლავებს შორის გრავიტაციული ურთიერთქმედებით, ამიტომ მეცნიერებმა ჩათვალეს, რომ მოძრაობა უცნობი პლანეტის გრავიტაციული ძალის გავლენის ქვეშ იყო, რაც მოგვიანებით დადასტურდა.

ფარდობითობის თეორიის მიხედვით, გრავიტაციის ძალა ცვლის სივრცე-დროის კონტინიუმს - ოთხგანზომილებიან სივრცე-დროს. ამ თეორიის თანახმად, სივრცე მრუდია მიზიდულობის ძალით და ეს გამრუდება უფრო დიდია დიდი მასის მქონე სხეულებთან. ეს ჩვეულებრივ უფრო შესამჩნევია დიდ სხეულებთან, როგორიცაა პლანეტები. ეს გამრუდება ექსპერიმენტულად დადასტურდა.

მიზიდულობის ძალა იწვევს აჩქარებას სხვა სხეულებისკენ მიმავალ სხეულებში, მაგალითად, დედამიწაზე დაცემაში. აჩქარების პოვნა შესაძლებელია ნიუტონის მეორე კანონის გამოყენებით, ამიტომ ის ცნობილია პლანეტებისთვის, რომელთა მასაც ასევე ცნობილია. მაგალითად, მიწაზე ჩამოვარდნილი სხეულები ეცემა წამში 9,8 მეტრის აჩქარებით.

აკვიატებები და ნაკადები

გრავიტაციის ეფექტის მაგალითია ტალღების ტალღები. ისინი წარმოიქმნება მთვარის, მზის და დედამიწის გრავიტაციული ძალების ურთიერთქმედების გამო. მყარი ნივთიერებებისგან განსხვავებით, წყალი ადვილად იცვლის ფორმას მასზე ძალის გამოყენებისას. მაშასადამე, მთვარისა და მზის გრავიტაციული ძალები უფრო ძლიერად იზიდავს წყალს, ვიდრე დედამიწის ზედაპირი. ამ ძალებით გამოწვეული წყლის მოძრაობა მოჰყვება მთვარისა და მზის მოძრაობას დედამიწასთან მიმართებაში. ეს არის აჩრდილები და ნაკადები, და წარმოქმნილი ძალები არის მოქცევის ძალები. იმის გამო, რომ მთვარე დედამიწასთან უფრო ახლოს არის, მოქცევა უფრო მეტ გავლენას ახდენს მთვარეზე, ვიდრე მზეზე. როდესაც მზისა და მთვარის მოქცევის ძალები თანაბრად არის მიმართული, ყველაზე მაღალი მოქცევა ხდება, რომელსაც გაზაფხულის მოქცევა ეწოდება. უმცირეს მოქცევას, როდესაც მოქცევის ძალები მოქმედებენ სხვადასხვა მიმართულებით, ეწოდება კვადრატურა.

მოქცევის სიხშირე დამოკიდებულია წყლის მასის გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. მთვარისა და მზის გრავიტაციული ძალები იზიდავს არა მხოლოდ წყალს, არამედ თავად დედამიწასაც, ასე რომ, ზოგან მოქცევა ხდება მაშინ, როდესაც დედამიწა და წყალი ერთი და იგივე მიმართულებით იზიდავენ და როდესაც ეს მიზიდულობა ხდება საპირისპირო მიმართულებით. ამ შემთხვევაში, ტალღის ტალღა და დინება ხდება დღეში ორჯერ. სხვა ადგილებში ეს ხდება დღეში ერთხელ. ტალღები დამოკიდებულია სანაპირო ზოლზე, ოკეანის ტალღებზე, მთვარისა და მზის პოზიციებზე, აგრეთვე მათი გრავიტაციული ძალების ურთიერთქმედებას. ზოგან, მოქცევა ხდება რამდენიმე წელიწადში ერთხელ. სანაპირო ხაზის სტრუქტურისა და ოკეანის სიღრმიდან გამომდინარე, მოქცევამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს დინებებს, შტორმებზე, ქარის მიმართულებისა და სიძლიერის ცვლილებაზე და ატმოსფერული წნევის ცვლილებაზე. ზოგიერთი ადგილი იყენებს სპეციალურ საათებს შემდეგი მაღალი ან დაბალი მოქცევის დასადგენად. როგორც კი დააყენებთ მათ ერთ ადგილას, თქვენ კვლავ უნდა დააყენოთ ისინი, როდესაც გადახვალთ სხვა ადგილას. ეს საათები ყველგან არ მუშაობს, რადგან ზოგან შეუძლებელია შემდეგი მაღალი და დაბალი მოქცევის ზუსტად პროგნოზირება.

მოქცევისა და მოქცევის დროს წყლის მოძრაობის ძალას ადამიანი უძველესი დროიდან იყენებდა, როგორც ენერგიის წყაროს. მოქცევის წისქვილები შედგება წყლის რეზერვუარისგან, რომელშიც წყალი მიედინება მოქცევის დროს და გამოიყოფა მოქცევის დროს. წყლის კინეტიკური ენერგია ამოძრავებს წისქვილის ბორბალს და მიღებული ენერგია გამოიყენება სამუშაოების შესასრულებლად, როგორიცაა ფქვილის დაფქვა. არსებობს მთელი რიგი პრობლემები ამ სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებით, როგორიცაა გარემოსდაცვითი, მაგრამ ამის მიუხედავად, მოქცევა არის პერსპექტიული, საიმედო და განახლებადი ენერგიის წყარო.

სხვა უფლებამოსილებები

ფუნდამენტური ურთიერთქმედების თეორიის მიხედვით, ბუნებაში არსებული ყველა სხვა ძალა ოთხი ფუნდამენტური ურთიერთქმედების წარმოებულებია.

ნიადაგის რეაქციის ნორმალური ძალა

მიწის ნორმალური რეაქციის ძალა არის სხეულის წინააღმდეგობა გარე დატვირთვის მიმართ. იგი პერპენდიკულარულია სხეულის ზედაპირზე და მიმართულია ზედაპირზე მოქმედი ძალის წინააღმდეგ. თუ სხეული დევს სხვა სხეულის ზედაპირზე, მაშინ მეორე სხეულის ნორმალური დამხმარე რეაქციის ძალა უდრის იმ ძალების ვექტორულ ჯამს, რომლითაც პირველი სხეული აჭერს მეორეს. თუ ზედაპირი ვერტიკალურია დედამიწის ზედაპირზე, მაშინ საყრდენის ნორმალური რეაქციის ძალა მიმართულია დედამიწის მიზიდულობის ძალის საპირისპიროდ და მისი სიდიდით ტოლია. ამ შემთხვევაში მათი ვექტორული ძალა ნულის ტოლია და სხეული ისვენებს ან მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით. თუ ამ ზედაპირს აქვს დახრილობა დედამიწასთან მიმართებაში და პირველ სხეულზე მოქმედი ყველა სხვა ძალა წონასწორობაშია, მაშინ გრავიტაციის ვექტორული ჯამი და საყრდენის ნორმალური რეაქციის ძალა მიმართულია ქვევით და პირველი სხეული სრიალებს ზედაპირის გასწვრივ. მეორეს.

ხახუნის ძალა

ხახუნის ძალა მოქმედებს სხეულის ზედაპირის პარალელურად და მისი მოძრაობის საწინააღმდეგოდ. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ერთი სხეული მოძრაობს მეორის ზედაპირის გასწვრივ, როდესაც მათი ზედაპირები შედის კონტაქტში (მოცურების ან მოძრავი ხახუნის). ხახუნის ძალა ასევე წარმოიქმნება ორ სხეულს შორის მოსვენებულ მდგომარეობაში, თუ ერთი დევს მეორის დახრილ ზედაპირზე. ამ შემთხვევაში, ეს არის სტატიკური ხახუნის ძალა. ეს ძალა ფართოდ გამოიყენება ტექნოლოგიასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად, ბორბლების დახმარებით მანქანების გადაადგილებისას. ბორბლების ზედაპირი ურთიერთქმედებს გზასთან და ხახუნის ძალა ხელს უშლის ბორბლების სრიალს გზაზე. ხახუნის გასაზრდელად ბორბლებზე რეზინის საბურავებს ათავსებენ, ყინულის პირობებში კი საბურავებზე ჯაჭვებს ათავსებენ ხახუნის შემდგომი გაზრდის მიზნით. ამიტომ საავტომობილო ტრანსპორტი შეუძლებელია ხახუნის გარეშე. საბურავების რეზინასა და გზას შორის ხახუნი უზრუნველყოფს მანქანის ნორმალურ კონტროლს. მოძრავი ხახუნის ძალა ნაკლებია, ვიდრე მშრალი მოცურების ხახუნის ძალა, ამიტომ ეს უკანასკნელი გამოიყენება დამუხრუჭებისას, რაც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად გააჩეროთ მანქანა. ზოგ შემთხვევაში, პირიქით, ხახუნი ერევა, რადგან აცვია ხახუნის ზედაპირები. ამიტომ, იგი ამოღებულია ან მინიმუმამდეა დაყვანილი სითხის გამოყენებით, რადგან თხევადი ხახუნი გაცილებით სუსტია, ვიდრე მშრალი ხახუნი. სწორედ ამიტომ, მექანიკურ ნაწილებს, როგორიცაა ველოსიპედის ჯაჭვი, ხშირად ზეთობენ.

ძალებს შეუძლიათ მყარი ნივთიერებების დეფორმაცია და ასევე სითხეებისა და აირების მოცულობისა და წნევის შეცვლა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ძალა არათანაბრად ნაწილდება მთელ სხეულზე ან ნივთიერებაზე. თუ საკმარისად დიდი ძალა მოქმედებს მძიმე სხეულზე, ის შეიძლება შეკუმშოს ძალიან პატარა ბურთად. თუ ბურთის ზომა გარკვეულ რადიუსზე ნაკლებია, მაშინ სხეული შავ ხვრელად იქცევა. ეს რადიუსი დამოკიდებულია სხეულის მასაზე და ე.წ შვარცშილდის რადიუსი. ამ ბურთის მოცულობა იმდენად მცირეა, რომ სხეულის მასასთან შედარებით, თითქმის ნულის ტოლია. შავი ხვრელების მასა კონცენტრირებულია ისეთ უმნიშვნელოდ პატარა სივრცეში, რომ მათ აქვთ უზარმაზარი გრავიტაციული ძალა, რომელიც იზიდავს ყველა სხეულს და მატერიას შავი ხვრელიდან გარკვეულ რადიუსში. სინათლეც კი იზიდავს შავ ხვრელს და არ აირეკლება მისგან, რის გამოც შავი ხვრელები მართლაც შავია - და შესაბამისად სახელწოდებებია. მეცნიერები თვლიან, რომ დიდი ვარსკვლავები სიცოცხლის ბოლოს გადაიქცევიან შავ ხვრელად და იზრდებიან, შთანთქავენ მიმდებარე ობიექტებს გარკვეულ რადიუსში.

გაგიჭირდებათ საზომი ერთეულების თარგმნა ერთი ენიდან მეორეზე? კოლეგები მზად არიან დაგეხმაროთ. გამოაქვეყნეთ შეკითხვა TCTerms-შიდა რამდენიმე წუთში მიიღებთ პასუხს.

NEWTON, SI ძალის ერთეული (იხ. SI (ერთეულების სისტემა)); ძალა, რომელიც ანიჭებს 1 მ/წ2 აჩქარებას 1 კგ წონის სხეულს ძალის მიმართულებით; დანიშნული N. I. Newton-ის სახელობის. 1H = 105 dyne = 0,102 კგფ... ენციკლოპედიური ლექსიკონი

ნიუტონი, ერთეულების საერთაშორისო სისტემა (SI) ძალის ერთეული. დასახელებულია ი.ნიუტონის პატივსაცემად; რუსული აღნიშვნა n, საერთაშორისო N. N. უდრის ძალას, რომელიც ანიჭებს 1 კგ მასის სხეულს 1 მ/წმ2 აჩქარებას ძალის მიმართულებით. პრაქტიკაში დანერგვით...... დიდი საბჭოთა ენციკლოპედია

ამ ტერმინს სხვა მნიშვნელობა აქვს, იხილეთ ნიუტონი. ნიუტონი (სიმბოლო: N) არის ძალის ერთეული ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში (SI). მიღებული საერთაშორისო სახელია ნიუტონი (აღნიშვნა: N). ნიუტონის მიღებული ერთეული. მეორე... ...ვიკიპედიის საფუძველზე

- (ინგლისური Newton): ნიუტონი (ერთეული) არის SI ძალის ერთეული. ისააკ ნიუტონის სახელით. სარჩევი 1 გვარი 2 ქალაქები 2.1 აშშ ... ვიკიპედია

ნიუტონი: ნიუტონი (ერთეული) არის ძალის ერთეული. ისააკ ნიუტონის სახელით დაარქვეს გვარი ნიუტონი, ისააკ დიდი ინგლისელი ფიზიკოსი, მათემატიკოსი და ასტრონომი ნიუტონი, ჰელმუტ ავსტრალიელი ფოტოგრაფი ნიუტონი, რობერტ რასელი ამერიკელი ფიზიკოსი, ... ... ვიკიპედია

ნიუტონი: ნიუტონი (ერთეული) არის ძალის ერთეული. ისააკ ნიუტონის სახელით დაარქვეს გვარი ნიუტონი, ისააკ დიდი ინგლისელი ფიზიკოსი, მათემატიკოსი და ასტრონომი ნიუტონი, ჰელმუტ ავსტრალიელი ფოტოგრაფი ნიუტონი, რობერტ რასელი ამერიკელი ფიზიკოსი, ... ... ვიკიპედია

ნიუტონი: ნიუტონი (ერთეული) არის ძალის ერთეული. ისააკ ნიუტონის სახელით დაარქვეს გვარი ნიუტონი, ისააკ დიდი ინგლისელი ფიზიკოსი, მათემატიკოსი და ასტრონომი ნიუტონი, ჰელმუტ ავსტრალიელი ფოტოგრაფი ნიუტონი, რობერტ რასელი ამერიკელი ფიზიკოსი, ... ... ვიკიპედია

SI ძალის ერთეული; ძალა, რომელიც ანიჭებს 1 მ/წ2 აჩქარებას 1 კგ წონის სხეულს ძალის მიმართულებით; დანიშნული N. I. Newton-ის სახელობის. 1H = 105 დინები = 0.102 კგ.წ ... დიდი ენციკლოპედიური ლექსიკონი

- (აღნიშვნა N·m, საერთაშორისო N·m) ძალის მომენტის საზომი ერთეული ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში (SI). ერთი ნიუტონმეტრი უდრის ბერკეტის მკლავის ნამრავლს 1 მეტრი და მასალის წონა ბერკეტზე 1 ნიუტონი. ბერკეტის დასაბალანსებლად თანხა ... ვიკიპედია

წიგნები

  • საუკეთესო ბედი ნომრებით, ვ.ალექსეენკო, ე.კოგანი, ა.იალალოვი. წიგნი ეძღვნება ნუმეროლოგიის იდუმალ ფენომენს. წმინდა ცოდნის ეს ეზოთერული სფერო წარმოიშვა ძველ დროში. როდესაც შორეულმა წინაპრებმა დაიწყეს ცხოვრების წესის განვითარება, სწრაფვა...


რაიმე შეკითხვა?

შეატყობინეთ შეცდომას

ტექსტი, რომელიც გაეგზავნება ჩვენს რედაქტორებს: