Free YouTube Transcribe

Video transcript

AP Physics 1 - Unit 2a Review - Newton's Laws and Forces - Exam Prep

Flipping Physics · 2,696 words · 13 min read

Want to search this transcript, jump the video from any line, or download it as TXT, SRT, or VTT?

Open in the transcript tool

Full transcript

Introduction

0:00صباح الخير! هذه هي مراجعتي للنصف الأول تقريبًا من الوحدة 2، القوى

0:06والديناميكيات الانتقالية، لـ AP Physics 1. يتعلق الأمر بقوانين نيوتن والقوات ومركز الكتلة.

0:12♪ Flipping Physics ♪ هذا الفيديو هو جزء مجاني من

0:19حزمة المراجعة النهائية لـ AP Physics 1. إذا كنت تخطط لإجراء اختبار AP Physics 1، فإنني أنصحك بالتأكيد

0:26بالاستثمار في حزمة المراجعة الكاملة لـ AP Physics 1 Ultimate. الرابط موجود في وصف الفيديو. والآن

0:34يا بوبي، ما هي المعادلة الموجودة على ورقة المعادلة الخاصة بمركز كتلة نظام من الجسيمات؟

Center of Mass

0:40اه، مركز الكتلة x يساوي مجموع كتلة الجسيم i في موضع x للجسيم i،

0:48الكل مقسوم على مجموع كتلة الجسيم i. هذا محير.

0:53وهذا هو السبب في أن mr.p يكتبها عادةً كمركز x لكتلة نظام من الجسيمات

0:58يساوي الكمية، كتلة الجسيم 1 مضروبًا في الموضع x للجسيم 1 بالإضافة إلى

1:03كتلة الجسيم 2 مضروبًا في الموضع x للجسيم 2 بالإضافة إلى القطع الناقص ويمثل القطع الناقص

1:09أن المعادلة يمكن أن تستمر لأكبر عدد من الجسيمات الموجودة في النظام، وكلها

1:13مقسومة على كتلة الجسيم 1 زائد كتلة الجسيم 2 زائد ثم القطع الناقص مرة أخرى.

1:18يمين. وهذا منطقي أكثر. ومتغير الموضع x

1:23يمكن أن يكون ay أو az أيضًا. يعتمد الأمر فقط على الاتجاه الذي يتم فيه تحديد مركز الكتلة.

1:30وربما ينبغي لنا أن نذكر أن الموضع، x، يتعلق بنقطة الصفر التي يمكن أن تكون نقطة

1:36الأصل، ومع ذلك، يمكن تعريفها بطريقة أخرى، كما قد ينتهي بنا الأمر إلى تعريفها عندما نحل

1:42المشكلة. ذلك يعتمد فقط على المشكلة. أحسنت الجميع. وتذكر أن

1:47صيغة المعادلة هذه يمكن استخدامها أيضًا لتحديد سرعة أو تسارع نظام من الجسيمات.

1:54نحتاج فقط إلى استبدال متغير الموضع x بمتغير السرعة أو

1:59متغير التسارع. حسنًا، هذا كل ما يتعلق بمركز كتلة نظام الجسيمات. الآن دعونا نتحدث

2:04عن مركز كتلة الجسم ذو الشكل. إدراك الكائن عبارة عن مجموعة من الجزيئات

2:10التي لا تتفاعل مع بعضها البعض إلا قليلاً. وفي كثير من الأحيان في الفيزياء، يتم التعامل مع الجسم

2:15على أنه ليس له بنية داخلية. الآن، نظرًا لأن العثور على مركز كتلة جسم

2:21ذي شكل يتطلب حساب التفاضل والتكامل، فإن مسائل مركز الكتلة التي تتضمن كائنات ذات شكل في

2:26AP Physics 1 يجب أن تتضمن فقط كائنات ذات كثافة ثابتة ذات مراكز كتلة واضحة أو مراكز

2:32كتلة يمكننا تقديرها. على سبيل المثال، يقع مركز كتلة كرة ذات كثافة ثابتة تقريبًا

2:39في مركزها مباشرةً. يمكنك أن ترى ذلك عندما أرمي الكرة للأعلى فتدور حول مركز

2:45كتلتها. يقع مركز كتلة كتلة مستطيلة ذات كثافة ثابتة تقريبًا في مركزها مباشرةً،

2:52ومرة ​​أخرى يمكنك رؤيتها تدور حول مركز كتلتها ويمكنك رؤية مركز كتلة

2:57الكتلة المستطيلة في حركة مقذوفة. يقع مركز كتلة

3:03لفة الشريط ذات الكثافة الثابتة تقريبًا في مركزها مباشرةً، ومرة ​​أخرى يمكنك رؤيتها تدور حول مركز كتلتها

3:09في حركة مقذوفة. ويمكننا تقدير أن مركز كتلة موزة يقع هنا تقريبًا. مرة أخرى،

3:17لأن الموزة تدور حول تلك النقطة عندما تكون الموزة في حركة مقذوفة

3:23وتتبع مراكز كتلة الأجسام القوس المكافئ لحركة المقذوف.

3:30انتبه أيضًا إلى أنني قمت بمراجعة عدة أمثلة لمسائل مركز الكتلة في

3:35فيديو ملحق مراجعة AP Physics 1 الخاص بي حول مركز الكتلة. وأنا أوصي به بالتأكيد.

3:42قطعاً! متفق. نعم. شكرًا. بعد ذلك،

3:45نحن نتحدث عن القوى. جميع القوى متجهة، فئة تعني أنها تمتلك كليهما...؟

Forces

3:52الحجم والاتجاه. نعم. وكل القوى هي نتيجة

3:57التفاعل بين جسمين. دائماً. تتضمن كل قوة جسمين يتفاعلان مع بعضهما

4:04البعض. ندرك أن هذا يعني أن الجسم لا يمكنه ممارسة قوة على نفسه. أيها الطلاب، عندما نعمل مع القوى

4:13فإننا نرسم دائمًا تقريبًا ...؟ مخطط الجسم الحر!

4:17بالضبط. توضح مخططات الجسم الحر جميع القوى المؤثرة على جسم ما. المتجهات الوحيدة التي يجب أن

4:24تكون في مخططات الجسم الحر هي متجهات القوة. بعض الأمثلة على المتجهات التي لا ينبغي أبدًا أن تكون

4:31في مخططات الجسم الحر والتي قد تشعر بالرغبة في إضافتها إلى مخططات الجسم الحر هي الإزاحة

4:37والسرعة والتسارع والزخم والدفع والزخم الزاوي وعزم الدوران. أنا متأكد من أن هناك آخرين،

4:44ولكن هذا كل ما أستطيع أن أفكر فيه الآن. الطبقة، كل سهام القوة مرسومة في الجسم الحر

4:50تبدأ المخططات عند الكائن...؟ مركز الكتلة!

4:54ولهذا السبب يجب أن يكون مركز الكتلة في الوحدة الثانية: القوى والديناميكيات الانتقالية.

5:00أوه! هذا منطقي الآن. يمين. إذا كانت هناك قوتان أخريان تؤثران

5:05في نفس الاتجاه على جسم ما، فستظل تلك القوى تبدأ من مركز كتلة

5:10الجسم أو النظام، لكن عليك أن ترسم إزاحة بينهما. على سبيل المثال،

5:16في مخطط الجسم الحر هذا لجميع القوى المؤثرة على كتلة على سطح أفقي،

5:20تكون قوة الاحتكاك والقوة المؤثرة على الكتلة إلى اليسار،

5:25وكلاهما يبدأ من مركز كتلة الكتلة ويتم رسمهما بإزاحة بعضهما البعض. وإذا

5:31كنت تواجه صعوبة في وضع كل قواك على النقطة، فارسم نقطة أكبر!

5:37كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ماذا؟

5:40كيف يمكن أن تكون قوة الاحتكاك والقوة المؤثرة على الجسم في نفس الاتجاه بهذا الشكل؟

5:46أه إذا كانت الكتلة تنزلق إلى اليمين

5:50وأوقفت اليد الكتلة، حيث أن اليد تسرع الكتلة إلى اليسار، فإن القوة المؤثرة بواسطة اليد

5:56تكون إلى اليسار وقوة الاحتكاك الحركي تعمل بعكس اتجاه انزلاق الكتلة،

6:02وهو أيضًا إلى اليسار. يمكن أن يكون ذلك. اوووه.

6:06لطيف جدا بيلي. أيها الطلاب، هل سبق لكم أن قمتم بتقسيم القوى إلى مكونات في إجابة مخطط الجسم الحر في

6:14اختبار AP Physics؟ لا!

6:17وإذا كنت بحاجة إلى تقسيم القوى إلى مكونات، فيجب عليك إعادة رسم

6:21مخطط الجسم الحر في مكان آخر في الامتحان، وليس في المكان الذي طلبوا منك رسم إجابتك فيه.

6:27بالضبط. نعم.

6:28صحيح. يا طلاب، الخطوات الخمس للمساعدة في حل أي مشكلة في مخطط الجسم الحر هي. الخطوة الأولى؟

6:35ارسم مخطط الجسم الحر . الخطوة الثانية؟

6:38قسّم القوى إلى مكونات. الخطوة الثالثة؟

6:42أعد رسم مخطط الجسم الحر. الخطوة الرابعة؟

6:45مجموع القوى. والخطوة الخامسة؟

6:48مجموع القوى. في اتجاه متعامد

6:51مع الاتجاه في الخطوة 4. نعم.

6:54ممتاز. شكرًا لك. بوبي، أخبرني عن القوة الطبيعية.

6:58اه القوة العمودية هي قوة يسببها السطح واتجاه القوة

7:03العمودية دائما عمودي على السطح أو عمودي على السطح والقوة

7:08العمودية تدفع دائما بعيدا عن السطح. لطيف - جيد. بو، أخبرني عن قوة التوتر.

7:15بالتأكيد. قوة الشد تكون في حبل، أو خيط، أو كابل، أو سلسلة، أو شيء من هذا القبيل. إذا كان لدينا

7:22حبل مثالي، فإن الحبل لا يتمدد وتكون كتلته ضئيلة. قوة الشد في

7:29الحبل المثالي لها نفس المقدار عند جميع نقاط الحبل. إذا لم تكن

7:35كتلة الحبل ضئيلة، فقد لا تكون قوة الشد هي نفسها في جميع نقاط الحبل. على سبيل المثال،

7:40قوة الشد في حبل معلق رأسيًا هي الأقل عند الأسفل والأكثر

7:46عند الأعلى لأن الجزء العلوي من الحبل يجب أن يحمل كل الحبل، والجزء السفلي من

7:50الحبل بالكاد يحمل أي حبل على الإطلاق. يمكنك بالفعل رؤية ذلك في

7:56الظلال الخلوية التي تغطي هذه النافذة. يحتوي الجزء السفلي من الظل على قوة شد صغيرة

8:01مما يجعل عرض كل خلية بالقرب من الجزء السفلي من الظل صغيرًا، ولكن

8:06الجزء العلوي من الظل يحتوي على قوة شد أكبر مما يجعل عرض كل

8:10خلية بالقرب من الجزء العلوي من الظل كبيرًا. يمين. وتكون قوة الشد دائمًا

8:16موازية لاتجاه الحبل أو السلك أو الخيط أو الكابل أو الظل الخلوي.

8:21شكرًا. هذه القوى هي أمثلة على قوى الاتصال. قوى التلامس هي نتيجة

8:28تفاعل جسم يلامس جسمًا آخر وتنتج عن القوى الكهربائية بين ذرات

8:34الأجسام. خمسة أمثلة لقوى التلامس هي قوة التوتر، وقوة الاحتكاك، والقوة العمودية،

8:40والقوة المطبقة، وقوة الزنبرك. التالي يا بيلي، ما هو قانون نيوتن الأول للحركة؟

Newton's First Law

8:48ينص قانون نيوتن الأول للحركة على أن "الجسم الساكن سيظل ساكنًا والجسم

8:53المتحرك سيظل بسرعة ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية صافية".

8:59والشيئان اللذان ينساهما الطلاب في أغلب الأحيان هما أن الجسم المتحرك سيبقى

9:05بسرعة ثابتة، وليس متحركًا فقط، وأنه "ما لم يتم التأثير عليه بواسطة قوة خارجية صافية" ليس مجرد

9:12قوة أو قوة خارجية، بل قوة خارجية صافية. أيضًا، غالبًا ما يُطلق على قانون نيوتن الأول للحركة

9:19اسم قانون القصور الذاتي لأن القصور الذاتي هو ميل الجسم إلى مقاومة التغير في حالة

9:23الحركة أو مقاومة التسارع. وهذا هو ما يدور حوله قانون نيوتن الأول للحركة.

9:28صحيح بيلي. من المهم أيضًا إدراك أن قانون نيوتن الأول للحركة لا يكون صالحًا إلا عندما

9:33يتم أخذ القياسات من إطار مرجعي بالقصور الذاتي وأن تسارع

9:40الإطار المرجعي بالقصور الذاتي يساوي صفرًا. على سبيل المثال، أنا هنا في سيارة تسير في دائرة. هذا

9:47يعني أن هذه السيارة، هذا الإطار المرجعي، لديها تسارع جاذب مركزي موجه

9:53نحو مركز الدائرة التي على يمينك. هذا الإطار المرجعي ليس

9:59إطارًا مرجعيًا بالقصور الذاتي. يمكنك أن ترى ذلك لأن هذه الكتلة تتسارع إلى يسارك

10:05عندما أتركها. في هذا الإطار المرجعي، تتسارع هذه الكتلة بدون قوة خارجية صافية.

10:13مرة أخرى، هذا ليس إطارًا مرجعيًا قصوريًا، وبالتالي، فإن قانون نيوتن الأول لا ينطبق

10:20على هذا الإطار المرجعي. تغير هذه الكتلة، التي تكون في حالة سكون، حالة حركتها مع عدم وجود

10:27قوة خارجية تؤثر عليها. يرجى العلم أنه في اختبار AP Physics 1،

10:33يُفترض أن تكون جميع الإطارات المرجعية بالقصور الذاتي، ما لم يُنص على خلاف ذلك. التالي يا

10:40بوبي، ما هو قانون نيوتن الثاني؟ أه قانون نيوتن الثاني عبارة عن معادلة

Newton's Second Law

10:46تربط بين القوة المحصلة المؤثرة على مركز كتلة جسم أو نظام وكتلة الجسم

10:51أو النظام وتسارع مركز كتلة جسم أو نظام. في ورقة معادلة AP

10:57الفيزيائية، فإن تسارع النظام يساوي القوة الصافية المؤثرة على

11:01النظام مقسومة على كتلة النظام وكل من التسارع والقوة متجهان. ومع ذلك،

11:07فإننا عادة نستخدمها بعد إعادة ترتيبها بحيث تكون القوة المحصلة تساوي الكتلة في التسارع.

11:12(هذه بداية جيدة، ولكن هناك الكثير الذي أريدك أن تتذكره فيما يتعلق

11:17بقانون نيوتن الثاني. من يستطيع أن يخبرني بالمزيد؟) الوحدات التي نستخدمها عادةً لقياس القوى هي نيوتن.

11:24والنيوتن يساوي كيلوجرامًا مترًا في الثانية المربعة. يمكنك أن ترى ذلك من قانون نيوتن الثاني

11:30لأن القوة بالنيوتن، والكتلة بالكيلوجرام، والتسارع بالمتر في الثانية المربعة.

11:36عند استخدام قانون نيوتن الثاني، علينا دائمًا تحديد الجسم أو النظام

11:40الذي نجمع القوى عليه والاتجاه الذي نجمع فيه القوى.

11:46نظرًا لأن القوة والتسارع متجهان، فإن تسارع الجسم يكون دائمًا في نفس

11:51اتجاه القوة المحصلة المؤثرة على الجسم. عظيم. شكرًا. يجب أن نتحدث أيضًا عن

11:55التوازن الانتقالي. أيها الطلاب، ماذا يمكنك أن تخبرني عن التوازن الانتقالي؟

12:01عندما يكون الجسم في حالة توازن انتقالي، فإن القوة المحصلة المؤثرة على الجسم تساوي صفرًا.

12:06التوازن الانتقالي يعني أن الجسم إما في حالة سكون أو

12:09يتحرك بسرعة ثابتة لأن تسارع الجسم يساوي صفرًا.

12:13إذا كان الجسم في حالة سكون، فقد تكون هناك قوى تؤثر على الجسم من أجسام أخرى، لكن

12:19القوة المحصلة المؤثرة على الجسم تساوي صفرًا. ممتاز. والآن قانون نيوتن الثالث. بو؟

Newton's Third Law

12:26قانون نيوتن الثالث عبارة عن معادلة: لكل قوة يؤثر بها جسم ما على الجسم الثاني،

12:32يؤثر الجسم الثاني بقوة مساوية لها ومعاكسة لها على الجسم الأول. تعمل هاتان القوتان في وقت واحد. والقوى

12:40الداخلية للنظام لا تغير حركة مركز كتلة النظام. هذا كل شيء.

12:46نعم. التالي هو قوة الجاذبية. يتم وصف التفاعل بين جسم له كتلة وجسم

Gravitational Force

12:52آخر له كتلة بواسطة قوة الجاذبية. ويرجى إدراك أن

12:57مصطلحات "قوة الجاذبية" و"قوة الجاذبية" و"الوزن" كلها تعني نفس الشيء. وأيضًا،

13:03لكي نكون واضحين، نظرًا لأن جميع القوى عبارة عن تفاعلات بين جسمين،

13:07فإن قوة الجاذبية تكون دائمًا بين جسمين. يتم تحديد مقدار قوة الجاذبية

13:12المؤثرة على كتلة في مجال الجاذبية باستخدام المعادلة، قوة

13:18الجاذبية تساوي الكتلة مضروبة في شدة مجال الجاذبية. وقوة الجاذبية

13:23المؤثرة على كتلة في مجال الجاذبية تكون في نفس اتجاه مجال الجاذبية.

13:29سنحدد مصطلح "مجال الجاذبية" في فيديو المراجعة التالي لـ AP Physics 1. في الوقت الحالي،

13:34سندرك أن حجم تسارع السقوط الحر ومجال الجاذبية

13:40متساويان ويتم تحديدهما باستخدام الحرف g الصغير. يكون اتجاه قوة

13:47الجاذبية على جسم ما دائمًا نحو مركز كتلة الكوكب أو لأسفل. والجسمان

13:54المتفاعلان في معادلة قوة الجاذبية هذه هما الجسم والكوكب

13:59مما تسبب في مجال الجاذبية. والآن بعد أن ناقشنا قانون نيوتن الثاني ومعادلة

14:05قوة الجاذبية، يمكننا تحديد كتلة القصور الذاتي وكتلة الجاذبية على وجه التحديد.

14:12كتلة القصور الذاتي هي مقياس لقصور الجسم أو مقياس لمقاومة الجسم

14:17للتسارع. كتلة القصور الذاتي هي الكتلة في قانون نيوتن الثاني. كتلة الجاذبية هي

14:25الكتلة المستخدمة لتحديد قوة الجاذبية أو وزن جسم ما. كتلة الجاذبية هي

14:32الكتلة في معادلة قوة الجاذبية. كتلة القصور الذاتي وكتلة الجاذبية

14:39متكافئتان رياضيًا وقد تم التحقق من ذلك تجريبيًا. وهذا يعني أنه في هذه الفئة، ما لم تتم

14:46الإشارة إلى خلاف ذلك، فإننا سنشير ببساطة إلى كل من كتلة القصور الذاتي وكتلة الجاذبية باسم "الكتلة" ولن

14:52نشغل أنفسنا بالفرق بين الاثنين. والآن، قوة الاحتكاك. بوبي،

Force of Friction

15:01أخبرني بالأشياء الثلاثة التي طلبت منك أن تتذكرها بشأن اتجاه قوة الاحتكاك.

15:06يكون اتجاه قوة الاحتكاك دائمًا موازيًا للسطح،

15:11ويقاوم دائمًا حركة الانزلاق، ومستقلًا عن اتجاه القوة المطبقة.

15:17شكرا لك بوبي. معادلة قوة الاحتكاك كما هي موضحة في ورقة المعادلة هي أن

15:21مقدار قوة الاحتكاك أقل من أو يساوي معامل الاحتكاك

15:25مضروبًا في حجم القوة العمودية. بمعنى آخر، معامل الاحتكاك

15:30mu هو نسبة القوة القصوى للاحتكاك إلى القوة العمودية. بو،

15:37أخبرني المزيد عن معامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك ليس له وحدات،

15:43ولا يمكن أن يكون سلبيا، وعادة ما يكون في نطاق ما بين 0 و 2، ويتم

15:50تحديده تجريبيا. أعني أن الأمر يعتمد فقط على مدى خشونة أو سلاسة السطحين المتفاعلين.

15:55شكرا بو. عندما ينزلق السطحان بالنسبة لبعضهما البعض،

15:59يكون الاحتكاك حركيًا، وتكون المعادلة أن قوة

16:02الاحتكاك الحركي تساوي معامل الاحتكاك الحركي مضروبًا في القوة العمودية. بيلي،

16:07أخبرني ماذا يحدث عندما لا ينزلق السطحان بالنسبة لبعضهما البعض.

16:12قطعاً! عندما لا ينزلق السطحان بالنسبة لبعضهما البعض فإن الاحتكاك يكون

16:18احتكاكًا ساكنًا. المعادلة إذن هي أن قوة الاحتكاك الساكن أقل من أو تساوي معامل

16:23الاحتكاك الساكن مضروبًا في القوة العمودية. ما يحدث بعد ذلك هو أن قوة الاحتكاك الساكن

16:28يتم ضبطها في محاولة لمنع السطحين من الانزلاق بالنسبة لبعضهما البعض. هذا

16:33ما تعنيه علامة أقل من أو يساوي في المعادلة. أقصى قوة للاحتكاك السكوني

16:39التي تمنع جسمًا من الانزلاق على سطح ما هي قوة الاحتكاك السكوني

16:42القصوى تساوي معامل الاحتكاك السكوني مضروبًا في القوة العمودية. أيضًا، بالنسبة لسطحين،

16:49يكون معامل الاحتكاك الساكن دائمًا تقريبًا أكبر من معامل

16:53الاحتكاك الحركي. بمعنى آخر، يتطلب الأمر قوة أكبر لتحريك جسم ما، مما يتطلبه الحفاظ على

16:58حركة الجسم. وقوة الاحتكاك لا تعتمد على حجم مساحة سطح

17:02التلامس بين السطحين. أحسنت بيلي، شكرا. الآن بعد أن ناقشنا

17:08كل هذه القوى، دعونا نناقش مخططًا بسيطًا للجسم الحر. أنا هنا أدفع

Example Free Body Diagram

17:15كتابًا أفقيًا على جدار عمودي. بوبي، من فضلك حدد كل القوى الموجودة في

17:21مخطط الجسم الحر في الكتاب، واتجاهاتها، وتفسيرك لكل تلك القوى والاتجاهات.

17:28بالتأكيد. أنت تدفع الكتاب أفقيًا إلى اليسار، وهذا هو اتجاه القوة

17:35المطبقة على الكتاب. تؤثر قوة الجاذبية على الكتاب بشكل مستقيم باتجاه مركز الكوكب

17:43. يُحدث السطح قوة عمودية على الكتاب، وهي قوة عمودية أو عمودية

17:53على السطح، مما يؤدي إلى دفعه. ومن ثم، فإن القوة العمودية تقع في اتجاه اليمين. ... الكتاب لا ينزلق

18:04إلى أسفل السطح، لذلك لا بد من وجود قوة احتكاك موازية للسطح ومعاكسة

18:12لحركة انزلاق الكتاب، وبالتالي فإن قوة الاحتكاك الساكن، لأن السطحين

18:21لا يتحركان بالنسبة لبعضهما البعض، هي للأعلى. اعتقدت أن قوة الاحتكاك مستقلة

18:28عن اتجاه القوة المطبقة. لماذا يكون الاثنان متعامدين مع بعضهما

18:33البعض في مخطط الجسم الحر هذا؟ هذه هي الطريقة التي تم بها

18:36رسم مخطط الجسم الحر هذا. في مخطط الجسم الحر الذي قام به mr.p من قبل للكتلة المنزلقة،

18:41كانت القوة المطبقة وقوة الاحتكاك الحركي في نفس الاتجاه.

18:48أوه، صحيح. هل هذه القوة المطبقة والقوة العمودية هي زوج من قوى قانون نيوتن الثالث؟

18:56اه لا. تؤثر هاتان القوتان على نفس الجسم، لذا لا يمكن أن تكونا زوجًا من قوى قانون نيوتن الثالث.

19:05طبقت القوة الأفعال على يسار يد السيد بي على الكتاب. توجد

19:13قوة مساوية ولكن معاكسة تؤثر على يمين الكتاب الموجود على يد السيد بي. هاتان القوتان

19:19هما زوج قوة قانون نيوتن الثالث. وتؤثر القوة العمودية في اتجاه اليمين

19:26من الحائط الموجود على الكتاب. توجد قوة عمودية مساوية لها ولكن معاكسة لها

19:31تؤثر في اتجاه اليسار من الكتاب الموجود على الحائط. هؤلاء هم زوج قوة قانون نيوتن الثالث.

19:39أوه، فهمت. تؤثر قوة الاحتكاك الساكن لأعلى من الجدار الموجود على الكتاب. هذا يعني

19:46أن هناك قوة احتكاك ساكنة مساوية لكن معاكسة تؤثر باتجاه الأسفل من الكتاب المثبت على

19:51الحائط. هؤلاء هم زوج قوة قانون نيوتن الثالث. وتؤثر قوة الجاذبية لأسفل

19:57من الأرض على الكتاب. وهذا يعني أن هناك قوة جاذبية مساوية لكن معاكسة تؤثر

20:03على الأرض باتجاه الأعلى من الكتاب. هؤلاء هم أيضًا زوج قوة قانون نيوتن الثالث. لطيف - جيد.

20:11أحسنت. أريد أن أتوقف لحظة للحديث عن الطريقة التي نتعامل بها عادةً مع القوى عندما

Force on Inclines

20:16يكون الجسم في وضع منحدر. عادة، نقوم بتقسيم قوة الجاذبية إلى مكوناتها المتوازية

20:22والمتعامدة مع الميل. قوة الجاذبية المتعامدة تساوي الكتلة مضروبة في

20:27شدة مجال الجاذبية مضروبًا في جيب تمام زاوية الميل. قوة الجاذبية الموازية

20:32تساوي الكتلة في شدة مجال الجاذبية في جيب زاوية الميل. ومن

20:37فضلك تذكر أن قوة الجاذبية الموازية للمنحدر يتم توجيهها دائمًا إلى أسفل المنحدر

20:43دائمًا. أيضًا، إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد ولم يعجبك هذا الفيديو، واشتركت في قناتي

20:50وفعلت الجرس لقناتي، فماذا تنتظر بالضبط، دعوة؟

21:00شكرًا جزيلاً لك على التعلم معي اليوم، وأنا أستمتع بالتعلم معك.

Recently added transcripts

Browse the whole transcript library

This transcript was generated from the captions YouTube publishes for this video. Get the transcript of any YouTube video atfreeyoutubetranscribe.com, free, unlimited, no sign-up.