Bewegung (physik)

Dieser Artikel erklärt, was Bewegung in der Physik ist. So finden Sie die Definition von Bewegung in der Physik, welche verschiedenen Arten von Bewegungen es in der Physik gibt und schließlich, was die kinematischen Eigenschaften der Bewegung sind.

Was ist Bewegung?

Unter Bewegung versteht man in der Physik die Positionsänderung eines Körpers über einen bestimmten Zeitraum. Einfach ausgedrückt ist Bewegung die Veränderung der Position eines Körpers.

Beispielsweise ist die Bewegung eines im freien Fall fallenden Objekts eine vertikale Bewegung. Für jeden verstrichenen Moment befindet sich der Körper jedes Mal in einer tieferen Position, sodass sich der Körper vertikal nach unten bewegt.

Bewegung

Um die Bewegung eines Körpers in der Physik zu definieren, verwenden wir ein Referenzsystem. Auf diese Weise können wir jederzeit die Koordinaten der Position des Körpers kennen.

Der Zweig der Physik, der sich mit Bewegung beschäftigt, ist die Kinematik.

Arten von Bewegungen

In der Physik gibt es folgende Bewegungsarten :

  • Geradlinige Bewegung. Zum Beispiel: die Bewegung einer Schiebetür.
  • Kreisbewegung. Zum Beispiel: die Drehbewegung der Flügel eines Ventilators.
  • Elliptische Bewegung. Zum Beispiel: die Umlaufbahn eines Planeten.
  • Parabolische Bewegung. Zum Beispiel: Ein Projektil abfeuern.
  • Einfache harmonische Bewegung. Zum Beispiel: die Bewegung einer Feder.
  • periodische Bewegung. Zum Beispiel: die Bewegung eines Pendels.
  • Oszillatorische Bewegung. Zum Beispiel: die Bewegung von Wellen.

Um mehr über die einzelnen Bewegungsarten zu erfahren, klicken Sie auf den folgenden Link:

Bewegungsmerkmale

In der Physik sind die Merkmale der Bewegung :

  • Position.
  • Distanz.
  • Schicht.
  • Geschwindigkeit.
  • Beschleunigung.

Nachfolgend finden Sie die Erklärung der einzelnen kinematischen Eigenschaften der Bewegung.

Position

Die Position eines Körpers oder Teilchens gibt an, wo es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. In der Physik wird die Position zur Beschreibung der Bewegung eines Körpers verwendet. Durch die Darstellung der Position eines Körpers mit einem Koordinatensystem wird seine Position durch Zahlen definiert und somit kann die Positionsänderung des Körpers definiert werden.

In der Physik wird die Position eines Körpers durch einen Vektor dargestellt, der als Positionsvektor bezeichnet wird. Der Positionsvektor , oder einfach Positionsvektor , ist ein Vektor, der die Position eines Punktes in einem Bezugssystem beschreibt, sodass der Positionsvektor zur Angabe der Position eines Punktes in einem Koordinatensystem verwendet wird.

Mathematisch ist der Positionsvektor eines Punktes als der Vektor definiert, der vom Koordinatenursprung zu diesem Punkt verläuft. Daher wird der Positionsvektor eines Punktes berechnet, indem die Koordinaten dieses Punktes abzüglich der Ursprungskoordinaten subtrahiert werden. Die Formel für den Ortsvektor lautet daher wie folgt:

\vv{r}=PO

Gold

P

ist der Punkt, an dem der Positionsvektor berechnet wird und

O

ist der Koordinatenursprung des Bezugssystems.

Beispiel für einen Positionsvektor

Distanz

Abstand ist eine skalare Größe, die den Abstand zwischen zwei Punkten oder Objekten angibt. Somit ist der Abstand zwischen zwei Punkten die Länge des Liniensegments, das sie verbindet.

In der Physik wird der Abstand zwischen zwei Punkten als Norm des Vektors definiert, der die Punkte verbindet. Um den Abstand zwischen zwei Punkten zu bestimmen, müssen wir daher die Quadratwurzel der Summe der Quadrate der Differenzen zwischen den Koordinaten der Punkte berechnen.

Entfernungen werden in Längeneinheiten ausgedrückt, daher ist die Entfernungseinheit im Internationalen System (SI) der Meter (m). Langstreckenwerte werden jedoch meist in Kilometern (km) ausgedrückt.

Schicht

Unter Verschiebung versteht man in der Physik die Lageänderung eines Körpers. Mit anderen Worten: Die Verschiebung eines Körpers wird durch Subtrahieren seiner Endposition minus seiner Anfangsposition berechnet.

Daher besteht der Unterschied zwischen Verschiebung und zurückgelegter Strecke darin, dass die Verschiebung die Länge von der Anfangsposition bis zur Endposition ist, die zurückgelegte Distanz jedoch die gesamte zurückgelegte Strecke, um von der Anfangsposition zur Endposition zu gelangen. .

Verschiebung und zurückgelegte Strecke

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit ist eine Größe, die die zeitliche Positionsänderung eines Körpers angibt. In der Physik ist Geschwindigkeit also definiert als der Quotient aus der Verschiebung und dem Zeitintervall zwischen der Anfangs- und Endposition.

Daher bedeutet ein schnelles Mobiltelefon, dass Sie in kurzer Zeit eine lange Strecke zurücklegen können. Je schneller sich also ein Körper bewegt, desto mehr Distanz legt er in derselben Zeit zurück.

Bedenken Sie, dass Geschwindigkeit eine Vektorgröße ist und in der Physik daher durch einen Vektor dargestellt wird. Dies bedeutet, dass die Geschwindigkeit eine Richtung und Richtung hat, die mit der Richtung und Richtung der Bewegung übereinstimmt.

Beschleunigung

Beschleunigung ist eine Größe, die die Änderung der Geschwindigkeit eines Körpers pro Zeiteinheit angibt. In der Physik wird Beschleunigung als das Verhältnis von Geschwindigkeitszunahme zu Zeitzunahme definiert.

Die Beschleunigung kann sowohl auf eine Änderung der Größe der Geschwindigkeit als auch ihrer Richtung zurückzuführen sein. Ein beschleunigender Körper bedeutet also, dass er sich immer schneller bewegt oder die Richtung ändert.

Wenn beispielsweise die Beschleunigung eines sich bewegenden Körpers 1 m/s 2 beträgt, bedeutet dies, dass sich der Körper jede Sekunde um 1 m/s schneller bewegt. Wenn also zum Zeitpunkt t=5 s die Geschwindigkeit 3 m/s betrug, beträgt die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t=6 s 4 m/s.

Beschleunigung

Bedenken Sie, dass die Beschleunigung eine Vektorgröße ist und in der Physik daher durch einen Vektor dargestellt wird. Das bedeutet, dass die Beschleunigung eine Bedeutung und eine Richtung hat:

  • Hat die Beschleunigung die gleiche Richtung und Richtung wie die Geschwindigkeit, wird der Körper immer schneller.
  • Wenn die Beschleunigung die gleiche Richtung wie die Geschwindigkeit hat, ihre Richtungen aber entgegengesetzt sind, wird der Körper jedes Mal langsamer, bis er anhält oder sogar rückwärts geht.
  • Wenn die Beschleunigung eine andere Richtung als die Geschwindigkeit hat, ändert der Körper seine Richtung.

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