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.