விசை

விசை

விசை என்பது ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு தொடர்பை விவரிக்கும் ஒரு இயற்பியல் அளவு ஆகும். இது சர்வதேச அலகு முறைமையில் (SI) நியூட்டன்களில் (N) அளவிடப்படுகிறது.

விசைக்கான சூத்திரம்:

$$F = ma$$

இங்கு:

  • F என்பது நியூட்டன்களில் (N) உள்ள விசை
  • m என்பது கிலோகிராம்களில் (kg) உள்ள பொருளின் நிறை
  • a என்பது பொருளின் முடுக்கம், மீட்டர்/விநாடி² (m/s²) இல்

விசை சூத்திரத்தை, கொடுக்கப்பட்ட நிறை மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட முடுக்கத்துடன் ஒரு பொருளை முடுக்குவதற்குத் தேவையான விசையைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தலாம். கொடுக்கப்பட்ட விசையால் செயல்படும் போது கொடுக்கப்பட்ட நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் முடுக்கத்தைக் கணக்கிடவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

விசை சூத்திரத்தின் பயன்பாடுகள்

விசை சூத்திரம் அன்றாட வாழ்வில் பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • ஒரு பொருளைத் தூக்குவதற்குத் தேவையான விசையைக் கணக்கிடுதல்
  • ஒரு பொருளை நகர்த்துவதற்குத் தேவையான விசையைக் கணக்கிடுதல்
  • ஒரு பொருளை நிறுத்துவதற்குத் தேவையான விசையைக் கணக்கிடுதல்
  • ஒரு பொருளை முடுக்குவதற்குத் தேவையான விசையைக் கணக்கிடுதல்
விசை கணக்கீடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்

விசையைக் கணக்கிட விசை சூத்திரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:

  • எடுத்துக்காட்டு 1: 10 கிலோ நிறையுள்ள ஒரு பொருள் 2 மீ/வி² என்ற முடுக்கத்தில் முடுக்கப்படுகிறது. பொருளை முடுக்குவதற்குத் தேவையான விசை என்ன?

$$F = ma$$

$$F = (10 kg)(2 m/s²)$$

$$F = 20 N$$

  • எடுத்துக்காட்டு 2: 5 கிலோ நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது 20 N விசை பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொருளின் முடுக்கம் என்ன?

$$F = ma$$

$$a = F/m$$

$$a = 20 N / 5 kg$$

$$a = 4 m/s²$$

  • எடுத்துக்காட்டு 3: 30 கிலோ நிறையுள்ள ஒரு பொருள் ஓய்வில் உள்ளது. 5 விநாடிகள் காலத்திற்கு பொருளின் மீது 10 N விசை பயன்படுத்தப்படுகிறது. 5 விநாடிகளுக்குப் பிறகு பொருளின் திசைவேகம் என்ன?

$$F = ma$$

$$a = F/m$$

$$a = 10 N / 30 kg$$

$$a = 0.33 m/s²$$

$$v = u + at$$

$$v = 0 m/s + (0.33 m/s²)(5 s)$$

$$v = 1.65 m/s$$

விசை சூத்திரம் இயற்பியலில் ஒரு அடிப்படைச் சமன்பாடாகும், இது கொடுக்கப்பட்ட நிறை மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட முடுக்கத்துடன் ஒரு பொருளை முடுக்குவதற்குத் தேவையான விசையைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு பொருளைத் தூக்குவது, நகர்த்துவது அல்லது நிறுத்துவது போன்ற அன்றாட வாழ்வில் இதற்கு பல பயன்பாடுகள் உள்ளன.

விசையின் விளைவுகள்

விசை என்பது ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு தொடர்பை விவரிக்கும் ஒரு இயற்பியல் அளவு ஆகும். ஒரு பொருளின் மீது விசை பயன்படுத்தப்படும் போது, அது பொருளை நகர்த்தவோ, நகர்வதை நிறுத்தவோ அல்லது அதன் வேகத்தையோ திசையையோ மாற்றவோ காரணமாகலாம்.

விசையின் விளைவுகள்

ஒரு பொருளின் மீது விசை பயன்படுத்தப்படும் போது, அது பல்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம், அவற்றில் சில:

  • இயக்கத்தில் மாற்றம்: ஒரு விசை ஒரு பொருளை நகர்த்தவோ, நகர்வதை நிறுத்தவோ அல்லது அதன் வேகத்தையோ திசையையோ மாற்றவோ காரணமாகலாம்.
  • சிதைவு: ஒரு விசை ஒரு பொருளின் வடிவத்தை மாற்றக் காரணமாகலாம்.
  • முடுக்கம்: ஒரு விசை ஒரு பொருளை முடுக்கச் செய்யலாம், அதாவது காலப்போக்கில் அதன் வேகம் மாறும்.
  • வேலை: ஒரு விசை ஒரு பொருளின் மீது வேலை செய்யலாம், அதாவது அது பொருளுக்கு ஆற்றலை மாற்றலாம்.
விசையின் பயன்பாடுகள்

விசைகள் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்றில் சில:

  • போக்குவரத்து: கார்கள், ரயில்கள் மற்றும் விமானங்கள் போன்ற வாகனங்களை உந்துவதற்கு விசைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
  • கட்டுமானம்: கட்டிடங்கள் மற்றும் பாலங்கள் போன்ற கனமான பொருட்களைத் தூக்குவதற்கு விசைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
  • உற்பத்தி: உலோகம் மற்றும் பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்களை வடிவமைக்கவும் உருவாக்கவும் விசைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
  • விளையாட்டு: ஓட்டப்பந்தய வீரர்கள், தாண்டுவோர் மற்றும் நீச்சல் வீரர்கள் போன்ற விளையாட்டு வீரர்களை உந்துவதற்கு விசைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
முடிவுரை

விசை என்பது இயற்பியலில் ஒரு அடிப்படைக் கருத்தாகும், இது பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. விசையின் விளைவுகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தையும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதையும் நாம் சிறப்பாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

விசைகளின் வகைகள்

விசைகள் என்பது ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை மாற்றக்கூடிய தொடர்புகள் ஆகும். பல்வேறு வகையான விசைகள் உள்ளன, ஆனால் மிகவும் பொதுவானவற்றில் சில:

1. தொடு விசைகள்

இரண்டு பொருட்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பில் இருக்கும்போது ஏற்படும் விசைகள் தொடு விசைகள் ஆகும். தொடு விசைகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • உராய்வு: உராய்வு என்பது ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பில் இருக்கும் இரண்டு பொருட்களின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் ஒரு விசை ஆகும். இரண்டு பொருட்களின் மேற்பரப்புகளில் உள்ள சீரற்ற தன்மைகளால் உராய்வு ஏற்படுகிறது.
  • இழுவிசை: இழுவிசை என்பது இரண்டு பொருட்களை ஒன்றையொன்று நோக்கி இழுக்கும் ஒரு விசை ஆகும். கயிறு அல்லது சுருள் போன்ற மீள் பொருளின் நீட்சியால் இழுவிசை ஏற்படுகிறது.
  • அமுக்க விசை: அமுக்க விசை என்பது இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாகத் தள்ளும் ஒரு விசை ஆகும். இரண்டு பொருட்களின் மோதல் அல்லது ஒரு பொருளின் மீது விசையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அமுக்க விசை ஏற்படுகிறது.

2. தொடா விசைகள்

தொடா விசைகள் என்பது ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பில் இல்லாத இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே ஏற்படும் விசைகள் ஆகும். தொடா விசைகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • ஈர்ப்பு விசை: ஈர்ப்பு விசை என்பது நிறையுள்ள இரண்டு பொருட்களை ஒன்றையொன்று நோக்கி ஈர்க்கும் ஒரு விசை ஆகும். இரண்டு பொருட்களின் நிறையால் ஈர்ப்பு விசை ஏற்படுகிறது.
  • காந்த விசை: காந்த விசை என்பது காந்தப் பொருட்களால் ஆன இரண்டு பொருட்களை ஈர்க்கும் அல்லது விலக்கும் ஒரு விசை ஆகும். இரண்டு பொருட்களில் எலக்ட்ரான்களின் இயக்கத்தால் காந்த விசை ஏற்படுகிறது.
  • நிலைமின் விசை: நிலைமின் விசை என்பது மின்னூட்டம் கொண்ட இரண்டு பொருட்களை ஈர்க்கும் அல்லது விலக்கும் ஒரு விசை ஆகும். இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே எலக்ட்ரான்களின் இயக்கத்தால் நிலைமின் விசை ஏற்படுகிறது.

3. பிற வகை விசைகள்

தொடு விசைகள் மற்றும் தொடா விசைகள் தவிர, பிற வகை விசைகளும் உள்ளன, அவை:

  • மீள் விசை: மீள் விசை என்பது ஒரு மீள் பொருள் நீட்டப்படும் அல்லது அமுக்கப்படும் போது அது செலுத்தும் விசை ஆகும். மீள் பொருளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நிலை ஆற்றலால் மீள் விசை ஏற்படுகிறது.
  • மிதப்பு விசை: மிதப்பு விசை என்பது ஒரு பாய்மத்தில் மூழ்கியுள்ள ஒரு பொருளின் மீது அந்தப் பாய்மத்தால் செலுத்தப்படும் விசை ஆகும். பொருளின் மேற்பகுதி மற்றும் அடிப்பகுதிக்கு இடையேயான அழுத்த வேறுபாட்டால் மிதப்பு விசை ஏற்படுகிறது.
  • இழுவை விசை: இழுவை விசை என்பது ஒரு பாய்மத்தின் வழியாக ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் ஒரு விசை ஆகும். பொருளுக்கும் பாய்மத்திற்கும் இடையே உள்ள உராய்வால் இழுவை விசை ஏற்படுகிறது.

முடிவுரை

விசைகள் நமது உலகின் ஒரு அடிப்படைப் பகுதியாகும். கோள்களின் இயக்கத்திலிருந்து நம் இதயத் துடிப்பு வரை அனைத்திற்கும் அவை பொறுப்பாகும். பல்வேறு வகையான விசைகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தை நாம் சிறப்பாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

தொடா விசை

தொடா விசைகள் என்பது உடல் தொடர்பு இல்லாமல் பொருட்களின் மீது செயல்படும் விசைகள் ஆகும். இந்த விசைகள் ஈர்ப்பு, மின்சார மற்றும் காந்தப்புலங்கள் போன்ற புலங்களின் தொடர்பினால் ஏற்படுகின்றன.

தொடா விசைகளின் வகைகள்

மூன்று முக்கிய வகையான தொடா விசைகள் உள்ளன:

  • ஈர்ப்பு விசை: ஈர்ப்பு விசை என்பது நிறையுள்ள இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையேயான ஈர்ப்பு விசை ஆகும். ஒரு பொருளின் நிறை அதிகமாக இருந்தால், அதன் ஈர்ப்பு விசையும் அதிகமாக இருக்கும். இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையேயான தூரமும் அவற்றுக்கிடையேயான ஈர்ப்பு விசையைப் பாதிக்கிறது. இரண்டு பொருட்கள் ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாக இருந்தால், அவற்றுக்கிடையேயான ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும்.
  • மின்சார விசை: மின்சார விசை என்பது மின்னூட்டம் பெற்ற இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையேயான ஈர்ப்பு அல்லது விலக்கு விசை ஆகும். மின்சார விசை ஈர்ப்பு விசைக்கு ஒத்ததாகும், ஆனால் அது மிகவும் வலிமையானது. இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையேயான மின்சார விசை அந்த பொருட்களின் மின்னூட்டங்கள் மற்றும் அவற்றுக்கிடையேயான தூரத்தைப் பொறுத்தது.
  • காந்த விசை: காந்த விசை என்பது இரண்டு காந்தங்களுக்கு இடையேயான ஈர்ப்பு அல்லது விலக்கு விசை ஆகும். காந்த விசை மின்சார விசைக்கு ஒத்ததாகும், ஆனால் அது மிகவும் பலவீனமானது. இரண்டு காந்தங்களுக்கு இடையேயான காந்த விசை அந்த காந்தங்களின் வலிமை மற்றும் அவற்றுக்கிடையேயான தூரத்தைப் பொறுத்தது.
தொடா விசைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்

அன்றாட வாழ்வில் தொடா விசைகளுக்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையேயான ஈர்ப்பு விசை சந்திரனை பூமியைச் சுற்றி வரும் சுற்றுப்பாதையில் வைத்திருக்கிறது.
  • மின்னூட்டம் பெற்ற இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையேயான மின்சார விசை அவற்றை ஒன்றையொன்று ஈர்க்கவோ அல்லது விலக்கவோ காரணமாகலாம்.
  • இரண்டு காந்தங்களுக்கு இடையேயான காந்த விசை அவற்றை ஒன்றையொன்று ஈர்க்கவோ அல்லது விலக்கவோ காரணமாகலாம்.
தொடா விசைகளின் பயன்பாடுகள்

தொடா விசைகள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • கோள்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்களின் சுற்றுப்பாதைகளைக் கணக்கிட ஈர்ப்பு விசை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • பேட்டரிகள் மற்றும் மின்தேக்கிகள் போன்ற மின் சாதனங்களை வடிவமைக்கவும் கட்டமைக்கவும் மின்சார விசை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • மோட்டார்கள் மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள் போன்ற காந்த சாதனங்களை வடிவமைக்கவும் கட்டமைக்கவும் காந்த விசை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தொடா விசைகள் பிரபஞ்சத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கு அவசியமானவை மற்றும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

விசை குறித்த தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்
எடுத்துக்காட்டு 1: ஈர்ப்பு விசையைக் கணக்கிடுதல்

10 கிலோ நிறையுள்ள ஒரு பொருள் பூமியின் மேற்பரப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பு விசையைக் கணக்கிடவும்.

தீர்வு:

ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை பின்வரும் சூத்திரத்தால் வழங்கப்படுகிறது:

$$ F = mg $$

இங்கு:

  • F என்பது நியூட்டன்களில் (N) உள்ள ஈர்ப்பு விசை
  • m என்பது கிலோகிராம்களில் (kg) உள்ள பொருளின் நிறை
  • g என்பது ஈர்ப்பு முடுக்கம், இது பூமியில் தோராயமாக 9.8 மீ/வி² ஆகும்

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை சூத்திரத்தில் பிரதியிட, நாம் பெறுவது:

$$ F = (10 kg)(9.8 m/s²) = 98 N $$

எனவே, 10 கிலோ பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை 98 N ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2: உராய்வு விசையைக் கணக்கிடுதல்

0.5 உராய்வுக் குணகம் கொண்ட ஒரு கிடைமட்டப் பரப்பில் 20 கிலோ நிறையுள்ள ஒரு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளின் மீது செயல்படும் உராய்வு விசையைக் கணக்கிடவும்.

தீர்வு:

ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் உராய்வு விசை பின்வரும் சூத்திரத்தால் வழங்கப்படுகிறது:

$$ F = μmg $$

இங்கு:

  • F என்பது நியூட்டன்களில் (N) உள்ள உராய்வு விசை
  • μ என்பது உராய்வுக் குணகம்
  • m என்பது கிலோகிராம்களில் (kg) உள்ள பொருளின் நிறை
  • g என்பது ஈர்ப்பு முடுக்கம், இது பூமியில் தோராயமாக 9.8 மீ/வி² ஆகும்

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை சூத்திரத்தில் பிரதியிட, நாம் பெறுவது:

$$ F = (0.5)(20 kg)(9.8 m/s²) = 98 N $$

எனவே, 20 கிலோ பொருளின் மீது செயல்படும் உராய்வு விசை 98 N ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3: சுருள்வில் விசையைக் கணக்கிடுதல்

100 N/m வசந்த மாறிலி கொண்ட ஒரு சுருள்வில் அதன் சமநிலை நிலையில் இருந்து 5 செ.மீ நீட்டப்பட்டுள்ளது. சுருள்வில் செலுத்தும் விசையைக் கணக்கிடவும்.

தீர்வு:

ஒரு சுருள்வில் செலுத்தும் விசை பின்வரும் சூத்திரத்தால் வழங்கப்படுகிறது:

$$ F = kx $$

இங்கு:

  • F என்பது நியூட்டன்களில் (N) உள்ள விசை
  • k என்பது மீட்டருக்கு நியூட்டன்களில் (N/m) உள்ள வசந்த மாறிலி
  • x என்பது மீட்டர்களில் (m) உள்ள சமநிலை நிலையில் இருந்து இடப்பெயர்ச்சி

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை சூத்திரத்தில் பிரதியிட, நாம் பெறுவது:

$$ F = (100 N/m)(0.05 m) = 5 N $$

எனவே, சுருள்வில் செலுத்தும் விசை 5 N ஆகும்.

விசை குறித்த அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
விசை என்றால் என்ன?

விசை என்பது ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை மாற்றும் அல்லது மாற்ற முனையும் ஒரு தொடர்பு ஆகும். இது ஒரு திசையன் அளவு, அதாவது இது அளவு மற்றும் திசை இரண்டையும் கொண்டுள்ளது. ஒரு விசையின் அளவு நியூட்டன்களில் (N) அளவிடப்படுகிறது, மேலும் திசை ஒரு அம்புக்குறியால் குறிக்கப்படுகிறது.

விசைகளின் வெவ்வேறு வகைகள் என்ன?

இயற்கையில் நான்கு அடிப்படை விசைகள் உள்ளன:

  • ஈர்ப்பு விசை: இது நிறையுள்ள இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையேயான ஈர்ப்பு விசை ஆகும். ஒரு பொருளின் நிறை அதிகமாக இருந்தால், அதன் ஈர்ப்பு விசையும் அதிகமாக இருக்கும்.
  • மின்காந்த விசை: இது மின்னூட்டம் பெற்ற இரண்டு துகள்களுக்கு இடையேயான ஈர்ப்பு அல்லது விலக்கு விசை ஆகும். ஒரு துகளின் மின்னூட்டம் அதிகமாக இருந்தால், அதன் மின்காந்த விசையும் அதிகமாக இருக்கும்.
  • வலிமையான அணுக்கரு விசை: இது ஒரு அணுக்கருவில் புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களை ஒன்றாகப் பிணைக்கும் விசை ஆகும். வலிமையான அணுக்கரு விசை நான்கு அடிப்படை விசைகளிலும் வலிமையானது, ஆனால் இது மிகக் குறுகிய தூரங்களில் மட்டுமே செயல்படுகிறது.
  • வலுக்குறைந்த அணுக்கரு விசை: இது சில வகையான கதிரியக்கச் சிதைவுகளுக்குக் காரணமான விசை ஆகும். வலுக்குறைந்த அணுக்கரு விசை நான்கு அடிப்படை விசைகளிலும் பலவீனமானது, ஆனால் பல அணுக்கரு வினைகளில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
விசைகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் என்ன?

விசைகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:

  • ஈர்ப்பு விசை: இது பொருட்களை பூமியின் மேற்பரப்பை நோக்கி இழுக்கும் விசை.
  • உராய்வு விசை: இது ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பில் இருக்கும் இரண்டு பரப்புகளின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் விசை.
  • காற்றுத் தடை விசை: இது காற்றின் வழியாக ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் விசை.
  • மிதப்பு விசை: இது ஒரு பாய்மத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் எடையை எதிர்க்கும் விசை.
  • இழுவிசை: இது நீட்டப்பட்ட ஒரு சரம் அல்லது கயிற்றால் செலுத்தப்படும் விசை.
விசைகள் பொருட்களை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

விசைகள் பல்வேறு வழிகளில் பொருட்களைப் பாதிக்கலாம். அவை:

  • பொருளின் வேகத்தை மாற்றலாம்: ஒரு விசை ஒரு பொருளை வேகப்படுத்தவோ, மெதுவாக்கவோ அல்லது நகர்வதை நிறுத்தவோ காரணமாகலாம்.
  • பொருளின் திசையை மாற்றலாம்: ஒரு விசை ஒரு பொருளின் திசையை மாற்றக் காரணமாகலாம்.
  • பொருளின் வடிவத்தை மாற்றலாம்: ஒரு விசை ஒரு பொருளை சிதைக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ காரணமாகலாம்.
நியூட்டனின் முதல் இயக்க விதி என்றால் என்ன?

நியூட்டனின் முதல் இயக்க விதி, மந்தநிலை விதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வெளிப்புற விசையால் செயல்படாத வரை, ஓய்வில் உள்ள ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்கும், மற்றும் இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் நிலையான திசைவேகத்தில் இயக்கத்தில் இருக்கும் என்று கூறுகிறது.

நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி என்றால் என்ன?

நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி, ஒரு பொருளின் முடுக்கம் அந்த பொருளின் மீது செயல்படும் நிகர விசைக்கு நேர்விகிதத்திலும், பொருளின் நிறைக்கு எதிர்விகிதத்திலும் இருக்கும் என்று கூறுகிறது.

நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி என்றால் என்ன?

நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி, ஒவ்வொரு செயலுக்கும் சமமான மற்றும் எதிரான ஒரு எதிர்வினை உள்ளது என்று கூறுகிறது.

விசைகள் வேலை மற்றும் ஆற்றலுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையவை?

ஒரு பொருளின் மீது விசை பயன்படுத்தப்பட்டு, அந்த பொருள் விசையின் திசையில் நகரும் போது வேலை செய்யப்படுகிறது. செய்யப்படும் வேலையின் அளவு, விசை மற்றும் பொருள் நகரும் தூரம் ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமம்.

ஆற்றல் என்பது வேலை செய்யும் திறன் ஆகும். இயக்க ஆற்றல் என்பது இயக்கத்தின் ஆற்றல், மற்றும் நிலை ஆற்றல் என்பது ஒரு பொருளின் நிலை அல்லது நிலைமை காரணமாக அதில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆகும். விசைகள் ஒரு பொருளின் இயக்க மற்றும் நிலை ஆற்றலை மாற்றலாம்.



sathee Ask SATHEE

Welcome to SATHEE !
Select from 'Menu' to explore our services, or ask SATHEE to get started. Let's embark on this journey of growth together! 🌐📚🚀🎓

I'm relatively new and can sometimes make mistakes.
If you notice any error, such as an incorrect solution, please use the thumbs down icon to aid my learning.
To begin your journey now, click on

Please select your preferred language