ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ပြည်တွင်းရေးစွမ်းအင်

အဆိုပါမေးခွန်းကိုဖြေဖို့, ပြည်တွင်းရေးစွမ်းအင်ကဘာလဲ, ကို kinetic နှင့်အလားအလာရှိသောစွမ်းအင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြ, ကျောင်းဆရာကိုဦးဆောင်သောဥပမာအားသတိရကြကုန်အံ့။ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများမှာတော့သူတို့ကို၏ပထမဦးဆုံး - ဘယ်အလုပ်ကိုမျှဖျော်ဖြေဖို့ Unreal စွမ်းရည် - ဆိုရွေ့လျားခန္ဓာကိုယ်ရှိကြောင်းရွေ့လျားမှုများ၏စွမ်းအင်, ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစွမ်းအင်နှစ်မျိုးလုံးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့ "စီးဆင်း" နိုင်ကြသည်။

ရဲ့ဥပမာတစ်ခုအသုံးပြုပါစေ။ ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်တွင် (စာရွက်ဦးဆောင်လမ်းပြ) ကမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုဘောလုံးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ယူများနှင့်လက်ရုံးတော်၏အမြင့်မှတက်။ သူသည်အမှတ်ထိပ်သို့ပြောင်းရွှေ့သည်အထိ၎င်း၏ kinetic စွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ် သည့်ထစ်ငေါ့သည့်အချိန်တွင်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိ, လျှော့ချ, နှင့်အလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘောလုံးကို၏သွားကြကုန်အံ့, သူသည်ဆွဲငင်အား လိုက်. တိုက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယျသို့ဤအချက်မှာဖွစျသှားသလဲ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့: အလားအလာ (သိမ်းဆည်းထား) စွမ်းအင်တစ်ရပ်အရှိန်မြှရွေ့လျားမှုသို့ကူးပြောင်းသည်။ ဤသည်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘောလုံးကိုမျက်နှာပြင်မှမကျပါဘူးနဲ့ (ဥပမာထဲမှာကျွန်တော်တစ်ဦးပလပ်စတစ်အခြေစိုက်စခန်းရှိအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော) ကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်အဖြစ်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ပထမတစ်ချက်မှာဘောလုံးကိုများ၏စွမ်းအင်ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ပြည်တွင်းရေးစွမ်းအင်တိုးတကျခဲ့စဉ်ကတည်းကသူကဒါမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဂရုတစိုက်ပျက်ကျမှု site ကိုဆနျးစစျ, ထိုအရပ်သတ္တုမြင်နိုင်ချိုဖြစ်ပြီး, ဘောလုံးကို (သူလည်းခဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်) ပုံပျက်နေသည်။ အကယ်. ထို့အပွငျအဆက်အသွယ်အပူ၏အမှတ်ခွဲဝေပေးခဲ့သည်။

အဘယ်အရာကိုသတ္တုဖွဲ့စည်းပုံအတွက်မော်လီကျူးအဆင့်မှာဖွစျသှားသလဲ ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းရန် molecules ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ရှံမုများ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တပ်ဖွဲ့များအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါပုံပျက်သောအားဖြင့်စုစုပေါင်းပြည်တွင်းစွမ်းအင်ပြောင်းလဲသူတို့ထဲကတချို့၏တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကားအမှုန်မျက်စိမှမမြင်နိုင်ပေဒါပေမယ့်လည်းရှိ kinetic နှင့်အလားအလာရှိသောစွမ်းအင်။ ကပြောသည်အပိုဆောင်းမော်လီကျူး၏ကျသွားစွမ်းအင်၏ပြည်တွင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ displacement ။ အမှုန်များ၏အပြန်အလှန်ကြောင့်အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ထို့ကြောင့်အမြဲရှိပါတယ်။ ဤအမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင် - ခန္ဓာကိုယ်၌ရှိသမျှသောမော်လီကျူးများနှင့်အက်တမ်များတွင်မွေးရာပါအလားအလာများနှင့် kinetic စွမ်းအင်၏ပေါင်းလဒ်သည်။

တွက်ချက်များအတွက်ဖော်မြူလာရှိပါသည်။ အရေးပါသောအချက် - ဒီနည်းလမ်းကို၏တွက်ချက်မှုအဘို့ကိုသာသင့်လျော်သည် တစ်ဦးစံပြဓါတ်ငွေ့။ ဒါဟာအတွက်အလားအလာရှိသောစွမ်းအင်

F ကို = (ငါ / 2) * (ဍ / M က) * T က * R ကို,

ဘယ်မှာငါ - လွတ်လပ်မှုဒီဂရီကိန်း။ ဤအကောင့်ထဲသို့ကြာအမှန်တကယ်ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခုနှစ်တွင်မီတာနှင့်အပူချိန်တီ၏မော်လီကျူးကိုသာအရေအတွက်ကိုဒါ့အပြင်သိမ်းပိုက်အသံအတိုးအကျယ်ထောက်ပံ့ရပါမည်, ဖိအား, ထိုမော်လီကျူးသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။

၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အသွင်ပြောင်းအကြောင်းကိုဟော ပြော. အ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ Yu R. Mayer ထောက်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောရဲ့ဆရာဝန်သကဲ့သို့, သူသင်္ဘောသားများနှင့်အအေးနိုင်ငံများမြို့သားထံမှထိုအသွေးအရောင်များ၏ပြင်းထန်မှုအကြားခြားနားချက်ဖို့အာရုံကိုဆွဲငင်။ ယင်း၏မွဲ - နောက်ပိုင်းတွင်ကအဓိကစွမ်းအင်ဂုဏ်သတ္တိများတထောက်ပြသောသူမူကားခဲ့သညျ။ ဒါဟာပျောက်ကွယ်သွားပေမယ်သာစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုမပြောင်းလဲဖြစ်နေဆဲနှင့်အတူအခြားပုံစံများကိုပြောင်းလဲမပေးပါဘူး။

ရေအတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်ကိုလည်းယေဘုယျဥပဒေများဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်္ဘောသားများသည်ကောင်းစွာအရင်ကထက်အမြဲမြင့်မားတဲ့သင်္ဘောအပြင်ဘက်ပြီးခဲ့သည့်မုန်တိုင်းအပြီးရေအပူချိန်သိရ။ ဒါကဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့် လေထုရှေ့ ရေဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအလေးချိန်၎င်း၏အပူ၏အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ တိုင်းလူတစ်ဦးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်နေရရာမှနောက်ထပ်ဥပမာ - ကကြွက်ကြွက်ဆူပါပဲ။ ဒါဟာအရည်၏ပြည်တွင်းရေးစွမ်းအင်တိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့ခြင်း, ပန်းကန်ပေါ်ရေကွန်တိန်နာနေရာနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထည့်သွင်းရန်အဘို့လောက်ပေ။ အပိုကိုပြင်ဆင် molecules သူတို့ရဲ့မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်တင်ရန်။ ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဝင်တိုက်ခြင်း၏နံပါတ်ကိုလည်းပိုမိုကြီးမားဖြစ်လာသည်။ သငျသညျပြင်ပအပူချိန်၏အရင်းအမြစ်ကိုဖယ်ရှားလျှင်မူကား, ရေကိုချက်ချင်းဆင်းအေး။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှုန်များ၏အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်အတွက်စုဆောင်းရွေ့လျားမှု၏တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုအပူသည်နှင့်တိုးချဲ့, အလုပ်အောင်: စကားမစပ်, အေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၏ပညတ်တရား၏တစ်ဦးပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.