Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir?

Sabit bir eksen etrafında dönme Nedir?

Sabit bir eksen etrafında dönme Nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme Nerededir?, Sabit bir eksen etrafında dönme Hakkında Bilgi?, Sabit bir eksen etrafında dönme Analizi? Sabit bir eksen etrafında dönme ilgili Sabit bir eksen etrafında dönme ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Sabit bir eksen etrafında dönme ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Anlama Gelir Sabit bir eksen etrafında dönme Anlamı Sabit bir eksen etrafında dönme Nedir Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Anlam Taşır Sabit bir eksen etrafında dönme Neye İşarettir Sabit bir eksen etrafında dönme Tabiri Sabit bir eksen etrafında dönme Yorumu 

Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesi

Lütfen Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Sabit bir eksen etrafında dönme İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı? Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Demek? ,Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Demektir? Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Demektir? Sabit bir eksen etrafında dönme Analizi? , Sabit bir eksen etrafında dönme Anlamı Nedir?,Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Demektir? , Sabit bir eksen etrafında dönme Açıklaması Nedir? ,Sabit bir eksen etrafında dönme Cevabı Nedir?,Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı?,Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Sabit bir eksen etrafında dönme Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı Nedir? Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Sabit bir eksen etrafında dönme Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Sabit bir eksen etrafında dönme - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Sabit bir eksen etrafında dönme

Sabit bir eksen etrafında dönme Nedir? Sabit bir eksen etrafında dönme Ne demek? , Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı? Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Demek? Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Demektir? ,Sabit bir eksen etrafında dönme Analizi? Sabit bir eksen etrafında dönme Anlamı Nedir? Sabit bir eksen etrafında dönme Ne Demektir?, Sabit bir eksen etrafında dönme Açıklaması Nedir? , Sabit bir eksen etrafında dönme Cevabı Nedir? , Sabit bir eksen etrafında dönme Kelimesinin Anlamı?






Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir?

Sabit bir eksen etrafında dönme

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kendi ekseni etrafında dönen bir küre

Sabit bir eksen etrafında dönme dönme hareketinin özel bir durumudur. Sabit eksen hipotez yönünü değiştirerek bir eksen olasılığını dışlar ve salınım devinim gibi olguları tarif edemez. Euler’in dönme teoremine göre, Aynı zamanda, sabit eksenler boyunca eş zamanlı rotasyon imkânsızdır. Eğer iki rotasyona aynı anda kuvvet uygulanırsa, rotasyonun yeni ekseni oluşur.

Bu bölümde, önce sabit bir eksen etrafında dönen katı bir cismin açısal yer değiştirme, açısal hız ve açısal ivme nicelikleri türetilecek ve dönme hareketi ile açısal hareket arasındaki ilişki ve benzerlikler elde edilecektir. Daha sonra dönme hareketi yapan katı bir cismin dönme kinetik enerji ifadesi türetilecektir. Bir kuvvetin bir cismi bir nokta etrafında döndürme etkisinin ifadesi olan tork kavramı tanımlanacaktır. İki vektörün vektörel çarpımı tanımlanarak tork kavramı kuvvet ve uzunluk vektörleri ile vektörel çarpım olarak ifade edilecektir. Son olarak da bir kuvvetin döndürme etkisi ile açısal ivme arasında nasıl bir ilişki olduğu incelenerek Newton’un 2. yasasının dönüş hareketi için ifadesi elde edilecektir.

Bu makale dönmenin sabit olduğunu varsayar; yani cismi tutmak için hiçbir tork gerekli değildir. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmenin kinematiği ve dinamiği matematiksel olarak ifade edilişi katı cismin serbest bir şekilde dönmesinden daha basittir; bir tek sabit yön boyunca doğrusal harekete bütünüyle benzer, ama serbest dönme yapan katı cisimler için bu durum geçerli değildir. Bu açıklama ayrıca nesnenin kinetik enerjisi için, nesnenin parçaları üzerinde oluşan kuvvetler için sabit bir eksen etrafında dönmesi genel dönme hareketine bakılarak daha basittir. Bu nedenle, öğrenciler doğrusal harekete hakim olduktan sonra sabit bir eksende dönme hareketi genellikle fizik derslerine giriş olarak düşünülür; ancak daha genel olan dönme hareketi fizik derslerine giriş olarak sayılacak kadar basit değildir.

Öteleme ve dönme[değiştir | kaynağı değiştir]

Dönme hareketinin bir örneği. Helezoni dişlinin her bir parçası – sonsuz vida ve dişleri — kendi ekseni etrafında döner.

Doğrusal öteleme[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu harekette katı cisim icerisindeki her nokta birbirine paralel doğrular çizer. Katı cismin tanımı gereği tüm parçacıkların hızları ve ivmeleri her an birbirine eşittir.

Eğrisel Ötelenme[değiştir | kaynağı değiştir]

Katı cisim içerisindeki her nokta hareket boyunca birbirine paralel eğriler cizer. Bu hareket düzlemde sabit bir nokta (veya bu sabit noktadan geçen ve hareket düzlemine dik olan sabit bir eksen) etrafındaki dönme hareketiyle karıştırılmamalıdır. Çünkü dönme hareketinde katı cismin üstündeki her nokta eş merkezli çemberler çizer. Eğrisel ötelemede ise her nokta ayrı bir eğri çizer ve bu eğriler birbirine paraleldir.

Öteleme ve dönme[değiştir | kaynağı değiştir]

Katı cisim sonlu ölçüde bileşen taneciklerinin arasındaki mesafelerin sabit olduğu bir cisimdir. Katı cisimin varlığı tamamen doğru değildir; dış kuvvetler herhangi bir katı cismi rahatlıkla bozabilir. Ama burada bizim anlatmak istediğimize göre, katı cisimleri deforme etmek için kayda değer büyük kuvvetlerin uygulanması gerektiği yönündedir.

Üç boyutlu uzayda bir noktanın konum değişikliği için tamamen üç koordinatlı bir sistem ile belirlenebilir. Katı cismin konumundaki değişim anlatılandan her zaman daha karmaşıktır. Bu hareket iki farklı tip hareketin kombinasyonu olarak kabul edilir: öteleme hareketi ve dönme hareketi.

Cismin her parçacığı diğer parçacıklarıyla aynı anlık hıza sahip olduğunda, öteleme hareketi meydana gelir; daha sonra cisimdeki herhangi bir parçacık tarafından takip edilen yol diğer parçacıklar tarafından takip edilen yola tamamıyle paraleldir. Öteleme hareketinin altında, katı cismin konumundaki değişiklik tamamen bu üç koordinatla; x, y ve z belirlenir. Örneğin, katı cisimde sabit kütle merkezi gibi, bu koordinat sistemi herhangi bir noktanın yerdeğiştirme vektörünü verir.

Eğer cisimdeki her parçacık tek bir düzlemde dairesel şekilde hareket ederse, dönme hareketi meydana gelir. Bu düzlem de dönme ekseni olarak adlandırılır. Ve bütün parçacıkların ekseninde yarıçap vektörü aynı zamanda aynı açısal yerdeğiştirmeye sahiptir. Dönme ekseninin cisme doğru olması gerekmez. Genelde, x, y ve z koordinatlarına bağlı olarak herhangi bir rotasyon üç tane açısal yerdeğiştirmeyle belirlenebilir. Katı cismin konumundaki herhangi bir değişim üç öteleme ve üç dönme koordinatıyla tanımlanabilir.

Katı cismin herhangi bir yerdeğiştirmesi nesnenin bu duruma (bir dönme hareketiyle takip edilen yerdeğiştirmesine, ya da tersine, bir yerdeğiştirmeyle takip edilen bir dönme hareketine) ilk kez maruz bırakılmasıyla elde edilebilir. Biz biliyoruz ki parçacıkların toplanması için birbirlerine göre katı bir cisimmiş gibi hareket etsinler veya birbirlerine göre göreli hareket içindeolsunlar veya olmasınlar bombanın patlayan parçacıklarında olduğu gibi, kütle merkezinin ivmesi elde edilir;

M sistemin toplam kütlesi ve acm kütle merkezinin ivmesi. Kütle merkezi etrafında nesnenin dönmesini açıklayan ve nesne üzerinde hareket eden dış güçlerin bunu ilişkilendirme olayı vardır. Bir tek eksen üzerinde dönme hareketinin kinematik ve dinamikleri öteleme hareketinin kinematik ve dinamiklerine benzer; bir tek eksen üzerindeki dönme hareketi parçacık dinamiğindeki iş enerji teoremine bile sahiptir.

Kinematik[değiştir | kaynağı değiştir]

Açısal Yer Değiştirme, Hız ve İvme; Dönme olayını inceleyebilmek için öncelikle dönme hareketini en iyi tanımlayacak yerdeğiştirme niceliğini tanımlamamız gerekecektir. Bu yer değiştirmeyi tanımladıktan sonra doğrusal harekette tanımladığımız gibi yer değiştirmenin zamana göre değişimine bakarak dönen cismin hızını (açısal hız), dönüş hızının birim zamandaki değişiminden de dönüş hızındaki değişmeleri gösteren dönüş ivmesi (açısal ivme) kavramlarını türetebiliriz.

Açısal yerdeğiştirme[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir parçacık dairenin yarıçapında hareket eder . Bir yay uzunluğu kadar hareket eder , açısal konumu orijinal konumuna bağlı olarak, .

Matematik ve fizikte genellikle birimi derece ve devinimlerdense radyan olarak kullanılır. Birimler aşağıdaki gibi dönüştürülebilir:

[1]

Açısal bir yer değiştirme açısal konumun değişimidir:

açısal yerdeğiştirme, açısal ilk konumu ve açısal son konumudur.[1]

Açısal sürat ve açısal hız[değiştir | kaynağı değiştir]

Açısal hız birim zamandaki açısal yerdeğiştirmedeki değişimdir. Açısal hızın sembolü; ve birimi tipik olarak rad s−1 şeklinde ifade edilir. Açısal sürat açısal hızın büyüklüğüdür.

Anlık açısal hız;

Bu formülü açısal konum için kullanırsak;

,

ve aynı zamanda bu formülü elde ederiz;

parçacığın ötelenme hızı.

Açısal hız ve açısal frekans şunlarla alakalıdır;

.

Açısal ivme[değiştir | kaynağı değiştir]

Açısal hızdaki değişim bize katı cisimde açısal ivmenin varlığını gösterir. Genellikle rad s−2 şeklinde ölçülür. Ortalama açısal ivme;

 bir zaman aralığına bölündüğünde Δt ;

Anlık açısal ivme α(t);

Açısal ivme açısal hızın değişim oranı ve ivme de hızın değişimindeki orandır.

Bir nesne üzerindeki bir noktanın öteleme ivmesi;

r yarıçap ya da dönme eksenine olan uzaklığıdır. Bu aynı zamanda ivmenin teğetsel bileşeni olarak da adlandırılır: noktanın hareket yönüne teğettir. Eğer bu bileşen 0 olursa, hareket türü düzgün dairesel hareket olur ve hız sadece yön bakımından değişir.

Radyal ivme (hareket yönüne diktir);

.

Dairesel hareketin merkezine doğrudur ve sıklıkla merkezcil ivme olarak adlandırılır.

Açısal ivme positif ya da negative değere sahip olabilen torktan dolayı kaynaklanır. Bu tork da positif ve negative açısal frekans ile uyum içerisindedir. Tork ve açısal ivmenin oranları bize eylemsizlik momentini verir; yani dönmenin nasıl başladığı durduğu ya da değiştiği hakkında bilgi verir.

.

Açısal ve Doğrusal Nicelikler[değiştir | kaynağı değiştir]

Dönen bir cismin açısal hız ve ivmesi ile cismin üzerindeki bir noktanın çizgisel hız ve ivmesi arasında bir bağlantı vardır. Daha önce dairesel yörüngede dönen bir noktanın merkeze yönelik v2/r büyüklüğünde a merkezcil ivme ile hareket ettiğini görmüştük. a ivmesinin büyüklüğünü ω açısal hız cinsinden yazarsak: a = (V^2)/r = ((rω)^2)/r = r(ω^2)

Bağıl Hareket Analizi[değiştir | kaynağı değiştir]

Parçacığın kinematiğinde bağıl hız bağıntısını çıkarırken A ve B gibi birbirinden bağımsız hareket eden iki parçacık incelenirse eğer, bu parçacıklar arasındaki bağıl hız bağıntısı bulunabilir. A ve B aynı katı cisim üzerindeki iki nokta ise aralarındaki mesafe sabit olursa ve bu noktalardan biri üzerinde duran bir gözlemci diğer noktanın dairesel hareket yaptığını görebilir. Aynı katı cisim üzerindeki A ve B noktalarını göz önüne alırsak eğer, hareketli koordinat sisteminin orijini B noktasında olsun, bu durumda A’ nın hareketi iki şekilde oluşuyormuş gibi düşünülebilir. Cisim önce AB doğrusuna paralel olarak A′’B′ konumuna ötelenir.

Bağıl ivme[değiştir | kaynağı değiştir]

Katı cisim ω acısal hızı ve α acısal ivmesi ile donuyor olsun. Bağıl hız teriminden farklı olarak burada bağıl ivme teriminin biri teğetsel diğeri normal olmak üzere iki bileşeni vardır. B’ ye yerleşik gözlemci yine A noktasını, B merkezli ve BA=r yarıcaplı bir dairesel hareket yapıyor gibi görür. Bir mekanizmada hız ve ivme analizleri yapılırken önce daima hız analizi yapılır. Sonra ivme analizine geçilir. Çünkü hız analizinden elde edilecek olan açısal hız veya hızlar mutlaka ivme analizinde kullanılacaktır. Bazen bir mekanizmada bir noktanın hızını veya ivmesini bulmak için bu noktaya iki ayrı yönden yaklaşılır. Bu şekilde bu noktanın hız ve ivmesi iki kez yazılıp bunlar eşitlenerek arananlar bulunur.

Kinematik eşitlikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Daha önce doğrusal hareket için türettiğimiz kinematik eşitlikleri dönme hareketine uyarlayabiliriz. Doğrusal harekette türettiğimiz formüllere dönü hareketini tanımlayan x, v ve a yerine açısal yerdeğiştirme(Δθ), açısal hız(ω) ve açısal ivme(α) niceliklerini yazarsak: Açısal ivme sabit olduğu zaman, beş büyüklük; açısal yerdeğiştirme, , açısal ilk hız, , açısal son hız, , açısal ivme, ve zaman dört kinematik eşitliğinde rol oynar:

Dinamik[değiştir | kaynağı değiştir]

Eylemsizlik momenti[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir nesnenin eylemsizlik momentinin sembolü I harfidir ve nesnenin dönmeye karşı oluşturduğu dirençtir. Eylemsizlik momentinin birimi kilogram metre² (kg m²) ‘dir. Nesnenin kütlesine bağlı olarak oluşur: kütleyi arttırdığımızda eylemsizlik momenti artar ve kütleyi azalttığımızda da eylemsizlik moment azalır. Ve aynı zamanda kütle dağılımına parallel bir şekilde de eylemsizlik momenti oluşur: eğer kütlenin dağılımı dönme merkezinden çok uzaktaysa daha büyük bir oranla eylemsizlik momenti artar ama eğer kütlenin dağılımı dönme merkezine daha yakınsa eylemsizlik momenti daha küçük bir değere sahip olur. Kütlenin tek bir parçacığı için uzaklık dönme ekseninden, şu eylemsizlik momentini elde ederiz;

Tork[değiştir | kaynağı değiştir]

Tork kuvvetin F dönme ekseninden r kadar uzaklıkta bulunan dönen bir nesneye uyguladığı büküm etkisidir. Matematiksel olarak;

× çapraz çarpımı belirtir. Nesne üzerindeki net tork nesnenin açısal ivmesini meydana getirir;

F = ma doğrusal dinamikteki formüldür.

Nesne üzerindeki tork tarafından yapılan iş tork ile tork tarafından yapılan açının çarpımına eşittir;

Tork’un gücü birim zamanda tork tarafından yapılan işe eşittir. Yani;

Açısal momentum[değiştir | kaynağı değiştir]

Açısal momentum L is dönen nesneyi dinlenme haline getirmedeki zorluğun ölçümüdür. Bu da bize şu formülleri verir;

Açısal momentum açısal hız ile ilişkilidir;

p = mv doğrusal dinamikteki formüldür.

Doğrusal momentumun dairesel hareketteki karşılığı açısal momentumdur. Dönen cismin açısal momentumu daha büyükse mesela o cisim için maksimum seviyede ise açısal momentum, dönmeye devam etme eğilimi daha büyüktür. Ancak dönen cismin açısal momentumu daha küçükse mesela o cisim için minimum seviyede ise açısal momentum, dönmeye devam etme eğilimi daha küçüktür.

Dönen cismin açısal momentum cismin kütlesi ve ne kadar hızlı döndüğüyle doğru orantılıdır. Buna ek olarak, açısal momentum kütlenin dönme eksenine nasıl dağıtıldığına da bağlıdır: eğer ortada dönme ekseninden daha uzakta yoğunlaşan bir kütle söz konusuysa, açısal momentum daha büyüktür; ancak eğer ortada dönme eksenine daha yakın bir noktada yoğunlaşan bir kütle söz konusuysa, açısal momentum daha küçüktür. Düz bir disk olarak bir kayıt pikabını ele alırsak pikabın aynı kütlede olan ve aynı dönme hızına sahip bir boş silindirden daha az açısal momentum sahip olduğunu görürüz.

Doğrusal momentum gibi, açısal momentumda vektörel bir büyüklüktür ve açısal momentumun korunumu dönme ekseninin yönünün değişmeden kalma eğiliminde olduğunu ima eder. Bu nedenle, For this reason, dönen cisim yukarıda asılı bir şekilde dönmeye devam eder ve sabit olan cisimde aniden yere düşer.

Açısal momentum eşitliği cisim üzerinde olan eksendeki bileşke kuvvetin (bazen tork da denir) momentiyle ve bu eksen çerçevesinde dönme oranıyla ilişkilendirmek için kullanılır.

Tork ve açısal momentum şu şekilde ilişkilidir;

F = dp/dt doğrusal dinamikteki formüldür. Dış torkun yokluğunda, cismin açısal momentumu sabit kalır. Açısal momentumun korunumu özellikle artistik patinajda sıklıkla gösterilir: dönme sırasında vücuda yaklaşacak şekilde kollar çekildiğinde, when pulling the arms closer to the body during a spin, eylemsizlik momenti azalır, ve açısal hız artar; dönme sırasında vücuttan uzaklaşacak şekilde kollar açıldığında, eylemsizlik momenti artar, ve açısal hız azalır.

Kinetik enerji[değiştir | kaynağı değiştir]

Kinetik enerji Krot cisim dönmeden dolayı;

Ktrans = 12mv2 doğrusal dinamikteki formüldür.

Vektör ifadesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yukarıdaki gelişme genel dönme hareketinin özel bir durumudur. Genel durumda, açısal yerdeğiştirme, açısal hız, açısal ivme ve tork vektör olarak kabul edilir.

Açısal yerdeğiştirme vektör olarak kabul edilir; çünkü, eksen boyunca, açısal yerdeğiştirmenin büyüklüğü; . Sağ el kuralı eksen boyunca hangi yolu işaret ettiğini bulmak için kullanılır; eğer sağ elin parmakları nesnenin döndüğü noktaya doğru kıvrılıyorsa sağ elin başparmağı vektörün yönünü belirtir.

Açısal yerdeğiştirmede olduğu gibi açısal hızda da vektör dönme eksenini gösterir. Eğer disk saat yönünün tersine doğru dönüyorsa, diskin açısal hız vektörü yukarıyı gösterir. Benzer şekilde, açısal ivme vektörü eğer açısal ivme uzun bir süre boyunca korunursa dönme ekseni boyunca aynı yöndeki açısal hızı belirtir.

Tork vektörü torkun dönmeye neden olduğu ekseni belirtir. Sabit eksen boyunca dönmeyi sürdürmek için, toplam tork vektörü eksen boyunca uzanmalı ve sadece büyüklüğünü değiştirir ve açısal hız vektörünün yönünü değiştirmez. Esas noktaya göre, sadece tork vektörünün bileşeninin eksen boyunca dönme üzerinde etkisi vardır. Diğer kuvvetler ve torklar cismin yapısına göre şekillenir.

Örnekler ve uygulamalar[değiştir | kaynağı değiştir]

Sabit açısal sürat[değiştir | kaynağı değiştir]

Sabit bir eksen etrafında dönmenin basit bir durumu sabit açısal sürattir. Ve toplam tork sıfıra eşittir. Eğer Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinden örnek verecek olursak, çok az bir sürtünme vardır. Mekanik bir fan için, fanın motoru sürtünmeyi karşılamak için bir tork uygular. Dönme açısı zamanın doğrusal fonksiyonudur The angle of rotation is a linear function of time ve açı 360° periyodik fonksiyonudur.

Bunun bir örneği dairesel yörüngeli iki cisim problemidir.

Merkezcil çekim kuvveti[değiştir | kaynağı değiştir]

İç, çekme gerilmesi dönen nesneyi yörüngede tutmak için merkezcil çekim kuvvetini sağlar. Katı bir cisim modeli malzeme bilimine eşlik eden gerginliği ihmal eder. Eğer cisim katı bir cisim değilse, bu gerilme cismin şekil değiştirmesine neden olur; ancak eğer cisim katıysa, gerilmeyle birlikte bir şekil değişikliği meydana gelmez. Cisimlerin şekil değiştirmesi merkezkaç kuvvetiyle açıklanır.

Birbirlerinin etrafında dönen gök cisimleri genellikle eliptik yörüngeye sahip olurlar. Dairesel yörüngenin özel bir durumu sabit bir eksen etrafında dönmenin bir örneğidir: bu eksende kütle merkezine doğru olan bir çizgi ve hareket düzlemi birbirlerine diktir. Merkezcil çekim kuvveti yerçekimiyle sağlanır, ayrıca bakınız iki cisim problemleri. Bu da genellikle dönen bir gök cismi için geçerlidir, bu yüzden açısal hızı yoğunluğuna göre çok yüksek olmadığı halde, bir arada tutmak için aşırı katı olması gerekmez. (Bununla birlikte üstten ve alttan basık olma eğiliminde olacaktır.) Örneğin, boyutu ne olursa olsun suyun bir gök cismini döndürmesi için en az üç saat on sekiz dakika zaman geçmelidir, ya da su ayıracaktır[kaynak belirtilmeli]. Eğer akışkanın yoğunluğu yüksekse, zaman azalır; ancak eğer akışkanın yoğunluğu düşükse zaman artar. Ayrıca bakınız yörünge periodu.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Fundamentals of Physics Extended 7th Edition by Halliday, Resnick and Walker. ISBN 0-471-23231-9

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Concepts of Physics Volume 1, 1st edition Seventh reprint by Harish Chandra Verma ISBN 81-7709-187-5

Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Nedir? :Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? ile ilgili Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Ne Demektir? Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Açıklaması Nedir? Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Cevabı Nedir? Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Açıklaması? :Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Gerçek mi? :Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? ile ilgili Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Hakkında? :Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? ile ilgili Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? burada bulabilirsiniz. Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Sabit bir eksen etrafında dönme nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme anlamı nedir?, Sabit bir eksen etrafında dönme ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Pravia, Viasat History, Orhan Gencebay diskografisi, Türk Toplumunda Kadın Hareketi ve Kadına Verilen Haklar, NGC 3852, Ermeni Dansları, Grasshopper Club Zürich, Turgut Aykaç, Civanperçemi, Rukiyye bint Hüseyin, Bahçe tasarımı, Jacinto Benavente, 1980lerin Türk filmleri, PASHA Holding, Pön Savaşları kronolojisi, The Reminder, Enes Ünal, Atina demokrasisi, William Edward Burghardt Du Bois, Hamidiye Kaynak Suları, Kadın matematikçiler listesi, 9. yüzyıl Müslüman tarihinin zaman çizelgesi, Aşk (film, 2012), Ergimiş karbonat yakıt hücresi, Batı Anadolu Grubu, Felsefi gerçekçilik, Türkiyedeki şehirler listesi, Yaşamın evrimsel tarihi kronolojisi, Nimonik, Ekrem Baydar, Donald O. Hebb, Aesir, Nonnosus, Hinrich Ahrens, Afşarca, İmam Mehdi, Renk, Hepzibah Smith, Türkçe dil bilgisi, Ağ arabirim denetleyicisi, Jonathan Rhys Meyers, Dijital medya oynatıcı, Molla Abdülkerim Efendi, Palmtop PC, Etowah County, Alabama, Gräns, Joseph Stalin, Seyfert gökada, NGC 2762, José Pastoriza, Gökçe Özyol, Güney Han, TCDD YHT Bölge Müdürlüğü, Kargil Savaşı, LGBTlere yönelik şiddet, I Will Always Love You, Vassos Lyssarides, Jōgan, Whanganui, Hermes, Mehmet Sadi Bekter, Tel Beer Sheba, 2016 Grammy Ödülleri, Christian Wulff, Tembel, Nikolay Buharin, Beihai Parkı, Asteroit, Cemil Bayık, Mert Müldür, HeidiSQL, Türkiyedeki limanlar listesi, 2023 Dağlık Karabağ çatışmaları, NGC 6850, Cury, Valle de Villaverde, Tablolama programı, Kısa süreli bellek, Baba III, I. Gagik, Ronald Eguino, Beştepeler füniküleri, Tekboynuz (takımyıldız), Askerî Yargıtay, Sıvı florür toryum reaktörü, Elmaağacı, Tavşanlı, 1558, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü, Çepniler, 2001 Türkiye Kupası Finali, Have Some Fun, 1821, Dimitris Diamantakos, İPod Touch (5. nesil), Kayseri milletvekilleri listesi, Hardebek, Luvi hiyeroglifleri, 1982 Afrika Uluslar Kupası, Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu Tarafından Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü,
Topsuz Nedir?, Sovyetler Birliği bayrağı Anlamı Nedir, Sovyetler Birliği bayrağı Nasıl Oluştu, Sovyetler Birliği bayrağı Tarihi, Sovyetler Birliği bayrağı Renkleri, Sovyetler Birliği bayrağı Tasarımı, Aslan Sezgin Kimdir?, Topraksız Nedir?, Şener Pul Kimdir?, Topraksı Nedir?, Serap Çakır Kimdir?, Selma Karaman Kimdir?, Formaliteci Nedir?, Yavuz Tellioğlu Kimdir?, Toprakçıl Nedir?, Forgetful Nedir?, Sırbistan-Karadağ bayrağı Anlamı Nedir, Sırbistan-Karadağ bayrağı Nasıl Oluştu, Sırbistan-Karadağ bayrağı Tarihi, Sırbistan-Karadağ bayrağı Renkleri, Sırbistan-Karadağ bayrağı Tasarımı, Toprak Rengi Nedir?, For Nedir?, İsmail Aybars Aksoy Kimdir?, Nail Çiler Kimdir?, Toprak Altı Nedir?, Fonolojik Nedir?, Bekir Sıtkı Tarım Kimdir?, İhsan Sarıyar Kimdir?, Topolojik Nedir?, Hasan Bitmez Kimdir?, Topoğrafik Nedir?, Sancak-ı Şerif Anlamı Nedir, Sancak-ı Şerif Nasıl Oluştu, Sancak-ı Şerif Tarihi, Sancak-ı Şerif Renkleri, Sancak-ı Şerif Tasarımı, Lütfi İlteriş Öney Kimdir?, Ufuk Değerliyurt Kimdir?, Folklorik Nedir?, Rana Berk Kimdir?, Toplum Dışı Nedir?, Fokurdak Nedir?, Toplum Bilimsel Nedir?, Fodulca Nedir?, Ayla Bedirhan Çelik Kimdir?, Harun Özgür Yıldızlı Kimdir?, Samara bayrağı Anlamı Nedir, Samara bayrağı Nasıl Oluştu, Samara bayrağı Tarihi, Samara bayrağı Renkleri, Samara bayrağı Tasarımı, Figen Yıldırım Kimdir?, Flüoresan Nedir?, Ayhan Özçelik Kimdir?, Toplanık Nedir?, İzzet Kaplan Kimdir?, Mühip Kanko Kimdir?, Prensin Bayrağı Anlamı Nedir, Prensin Bayrağı Nasıl Oluştu, Prensin Bayrağı Tarihi, Prensin Bayrağı Renkleri, Prensin Bayrağı Tasarımı, Recep Bozdemir Kimdir?, Ali Topçu Kimdir?, Toparlakça Nedir?, Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?,