Oturum Aç

The importance of understanding acceleration spans our day-to-day experiences, as well as the vast reaches of outer space and the tiny world of subatomic physics. In everyday conversation, to accelerate means to speed up. For instance, we are familiar with the acceleration of our car; the harder we apply our foot to the gas pedal, the faster we accelerate. The greater the acceleration, the greater the change in velocity over a given time. Acceleration is widely seen in experimental physics. In linear particle accelerator experiments, for example, subatomic particles are accelerated to very high velocities in collision experiments, which tell us information about the structure of the subatomic world as well as the origin of the universe. In space, cosmic rays are subatomic particles that have been accelerated to very high energies in supernovas (exploding massive stars) and active galactic nuclei. It is important to understand the processes that accelerate cosmic rays, because these rays contain highly penetrating radiation that can damage electronics on spacecraft, for example.

Average acceleration is the rate at which velocity changes. Recall that velocity is a vector—it has both magnitude and direction—which means that a change in velocity can be a change in magnitude (speed), or a change in direction. For example, if a runner traveling at 10 km/h due east slows to a stop, reverses direction, and continues their run at 10 km/h due west, their velocity has changed as a result of the change in direction, even though the magnitude of the velocity is the same in both directions. Thus, acceleration occurs when velocity changes in magnitude (an increase or decrease in speed) or in direction, or both.

This text is adapted from Openstax, University Physics Volume 1, Section 3.3: Average and Instantaneous Acceleration.

Etiketler
Average AccelerationVelocityAccelerationParticle AcceleratorCosmic RaysSubatomic ParticlesPhysicsSpeedDirection

Bölümden 3:

article

Now Playing

3.5 : Average Acceleration

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

9.2K Görüntüleme Sayısı

article

3.1 : Konum ve Yer Değiştirme

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

16.9K Görüntüleme Sayısı

article

3.2 : Ortalama Hız

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

17.8K Görüntüleme Sayısı

article

3.3 : Anlık Hız - I

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

12.1K Görüntüleme Sayısı

article

3.4 : Anlık Hız - II

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

8.9K Görüntüleme Sayısı

article

3.6 : Anlık Hızlanma

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

7.4K Görüntüleme Sayısı

article

3.7 : Kinematik Denklemler - I

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

10.1K Görüntüleme Sayısı

article

3.8 : Kinematik Denklemler - II

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

9.1K Görüntüleme Sayısı

article

3.9 : Kinematik Denklemler - III

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

7.3K Görüntüleme Sayısı

article

3.10 : Kinematik Denklemler: Problem Çözme

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

11.7K Görüntüleme Sayısı

article

3.11 : Serbest Düşen Cisimler: Giriş

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

7.7K Görüntüleme Sayısı

article

3.12 : Serbest Düşen Cisimler: Örnek

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

15.3K Görüntüleme Sayısı

article

3.13 : Grafiksel Yöntemle Hız ve Konum

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

7.0K Görüntüleme Sayısı

article

3.14 : İntegral Yöntemi ile Hız ve Konum

Düz Bir Doğru Boyunca Hareket

5.8K Görüntüleme Sayısı

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır