Die 31 Arten von Kraft in der Physik und deren Eigenschaften

Die 31 Arten von Kraft in der Physik und deren Eigenschaften

Es gibt verschiedene Arten von Stärke Abhängig von seiner Bedeutung, Größe oder Intensität, Anwendung und Richtung. Kraft ist jeder Agent, der die Fähigkeit hat, den Zustand zu ändern, in dem sich ein Körper befindet, unabhängig davon, ob er in Bewegung oder in Ruhe ist.

Kraft kann auch ein Element sein, das die Verformung eines Körpers verursacht. Im Bereich der Physik kann es als eine Vektorgröße definiert werden, die für die Messung der Intensität des linearen Impulsaustauschs zwischen den Elementen verantwortlich ist. Um die Kraft zu messen, ist es notwendig, seine Einheiten und Werte zu kennen, aber auch der Ort, an dem sie sich gilt, und in die Richtung in Richtung Richtung.

Um die Kraft in grafischer Weise darzustellen, können Sie sich für einen Vektor entscheiden. Dies muss jedoch vier grundlegende Elemente besitzen: Sinn, Anwendung, Größe oder Intensität und Wirkungslinie oder Richtungslinie.

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Arten von Kräften in der Physik

Es gibt verschiedene Arten von Kräften, von denen einige als grundlegende Naturkräfte bezeichnet werden, und viele andere, die Ausdruck dieser grundlegenden Wechselwirkungen sind.

- Grundlegende Kräfte

Erdanziehungskraft

Newtons Pendel hilft, das Konzept der Gravitationskraft zu verstehen.

Dies ist eine der bekanntesten Kräfte, insbesondere weil es einer der ersten war, die studieren,. Es ist die Anziehungskraft, die zwischen zwei Körpern erzeugt wird.

Tatsächlich ist das Gewicht eines Körpers auf die Aktion zurückzuführen. Die Schwerkraft wird sowohl durch den Abstand als auch durch die Masse beider Körper konditioniert.

Das universelle Gravitationsgesetz wurde von Isaac Newton entdeckt und 1686 veröffentlicht. Schwerkraft ermöglicht den Fall von Körpern auf der Erde. Und es ist auch verantwortlich für die im Universum beobachteten Bewegungen.

Das heißt, die Tatsache, dass der Mond um die Erde umkreist oder dass sich die Planeten um die Sonne umkreisen.

Elektromagnetische Kraft

Die zweite tägliche Kraft sind elektromagnetische Wechselwirkungen, darunter elektrische und magnetische Kräfte. Es ist eine Kraft, die zwei Körper betrifft, die elektrisch beladen sind.

Es tritt mit größerer Intensität auf als die Gravitationskraft und es ist auch die Kraft, die die chemischen und physikalischen Modifikationen der Moleküle und Atome ermöglicht.

Elektromagnetische Kraft kann in zwei Arten unterteilt werden. Die Kraft zwischen zwei in Ruhe geladenen Rastikeln wird als elektrostatische Kraft bezeichnet. Im Gegensatz zur Schwerkraft, die immer eine Anziehungskraft ist, kann es in dieser Kraft sowohl Abstoßung als auch Anziehung sein. Aber wenn die Kraft zwischen zwei Partikeln auftritt, die in Bewegung sind, ist eine andere Kraft, die als magnetisch bezeichnet wird.

Starke nukleare Wechselwirkung

Es ist die stärkste Wechselwirkungstyp. Es wirkt auf die gleiche Weise zwischen zwei Nukleonen, Neutronen oder Protonen und ist intensiver als die elektromagnetische Kraft, obwohl es eine geringere Reichweite hat.

Die zwischen den Protonen vorhandene elektrische Kraft lässt sie jeweils abwehren.

Schwache nukleare Wechselwirkung

Dies ist die Art der Wechselwirkung, die die Beta -Auflösung von Neutronen ermöglicht. Sein Umfang ist so kurz, dass es nur für eine Kernskala relevant ist. Es ist eine weniger intensive Kraft als die starke, aber intensiver als die Gravitation. Diese Art von Kraft kann attraktive und abstoßende Effekte verursachen und Modifikationen in den am Prozess beteiligten Partikeln erzeugen.

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- Abgeleitete Kräfte

Über die Klassifizierung der Hauptkräfte hinaus kann die Kraft auch in zwei wichtige Kategorien unterteilt werden: Entfernungskräfte und Kontaktkräfte. Das erste ist, wenn die Oberfläche der beteiligten Körper nicht berührt wird.

Dies ist der Fall der Schwerkraft und der elektromagnetischen Kraft. Und der zweite ist ein direkter Kontakt zwischen den Körpern, die physisch interagieren, wie wenn ein Stuhl gedrückt wird.

Kontaktkräfte sind diese Art von Kräften.

normale Stärke

Die normale Kraft ist eine, die den Tisch auf der Sanduhr ausübt, die von ihr unterstützt wird.

Dies ist die Kraft, die ein Bereich auf ein von ihm unterstütztes Objekt ausübt. In diesem Fall werden die Größe und Richtung des Körpers in die entgegengesetzte Richtung zu dem Körper trainiert, der unterstützt wird. Und die Kraft wirkt senkrecht und außerhalb der Oberfläche.

Dies ist die Art von Kraft, die wir sehen, wenn wir zum Beispiel ein Buch auf einer Tabelle unterstützen. Dort ist das Objekt auf der Oberfläche in Ruhe und in dieser Wechselwirkung sind das Gewicht und die Kontaktkraft die einzigen, die wirken.

Angewandte Kraft

Wenn eine Strafe tritt, wird im Ball eine angewendete Kraft ausgeübt

In diesem Fall ist es die Kraft, die ein Objekt oder ein Mensch in einen anderen Körper überträgt, ob dieses andere oder andere Mensch. Die angewendete Kraft wirkt immer direkt auf den Körper, was bedeutet, dass immer direkter Kontakt gegeben wird. Dies ist die Art von Kraft, die verwendet wird, wenn ein Ball tritt oder wenn eine Schachtel gedrückt wird.

Elastische Kraft

Die Feder ist ein Objekt mit elastischer Potentialergie.

Dies ist die Art von Kraft, die auftritt, wenn eine Feder, komprimiert oder gestreckt, in ihren Trägheitszustand zurückkehren versucht. Diese Art von Objekten wird gemacht, um in einen Gleichgewichtszustand zurückzukehren, und der einzige Weg, dies zu erreichen, ist durch Kraft.

Die Bewegung tritt auf, weil diese Art von Objekten eine Energie speichert, die als Potential bezeichnet wird. Und es ist dies, das die Kraft ausübt, die sie in seinen ursprünglichen Zustand zurückgibt.

Magnetkraft

Magnete geben eine Magnetkraft ab, die es ihnen ermöglicht, bestimmte Metalle anzuziehen, ohne sie zu berühren, um sie zu berühren.

Dies ist eine Art von Kraft, die direkt von der elektromagnetischen Kraft abgelöst wird. Diese Kraft tritt auf, wenn sich elektrische Gebühren bewegen. Die Magnetkräfte hängen von den Geschwindigkeiten der Partikel ab und haben eine normale Richtung in Bezug auf die Geschwindigkeit des beladenen Partikels, auf das sie ihre Wirkung ausüben.

Es ist eine Art von Kraft, die mit Magneten verbunden ist, aber auch mit elektrischen Strömen. Es zeichnet sich durch eine Anziehungskraft zwischen zwei oder mehr Körpern aus.

Im Falle von Magneten haben sie einen Süden und einen anderen Norden, und jeder von ihnen zieht die Enden an, die sich in einem anderen Magneten entgegensetzen. Was bedeutet, dass die Gegensätze, während die gleichen Pole sich wehren, die Gegensätze anziehen, während die Gegensätze anziehen. Diese Art von Anziehung tritt auch bei einigen Metallen auf.

Elektrische Kraft

Wenn ein Ballon mit den Haaren gerieben wird, erwerben die Eigenschaft, Körper anzuziehen. Deshalb kann dieses Kätzchen nicht von ihm abgelöst werden.

Dies ist die Art von Kraft, die zwischen zwei oder mehr Lasten auftritt, und die Intensität davon hängt direkt vom Abstand zwischen diesen Lasten sowie in ihren Werten ab.

Wie in der Magnetkraft mit den gleichen Polen werden die Lasten, die dasselbe Vorzeichen haben. Aber diejenigen, die unterschiedliche Zeichen haben, werden anziehen. In diesem Fall werden die Kräfte intensiver sein, je nachdem, wie nahe die Körper aneinander liegen.

Reibung oder Reibungskraft

Dies ist die Art von Kraft, die auftritt, wenn ein Körper auf eine Oberfläche gleitet oder versucht, dies zu tun. Die Reibungskräfte helfen niemals der Bewegung, was bedeutet, dass sie sich dem widersetzen.

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Es ist im Grunde eine passive Kraft, die versucht, die Bewegung des Körpers zu verzögern oder sogar zu verhindern, unabhängig von der Einnahme von Richtung.

Es gibt zwei Arten von Reibungskraft: Dynamik und statisch.

Dynamische Reibungskräfte
Eisschuster erzeugen dynamische Reibung

Die erste ist die Kraft, die benötigt wird, um die Bewegung von zwei Körpern zu machen, die miteinander interagieren. Dies ist die Kraft, die sich der Bewegung des Körpers widersetzt.

Statische Reibungskräfte

Die zweite, die statische Kraft, ist diejenige, die die Mindestkraft festlegt, die erforderlich ist, um einen Körper zu bewegen. Diese Kraft sollte gleich der Oberfläche sein, mit der die beiden an der Bewegung beteiligten Körper Kontakt haben.

Die Reibungskraft spielt eine grundlegende Rolle im täglichen Leben. In Bezug auf die statische Reibung ist es eine sehr nützliche Kraft, da es diejenige ist, die es dem Menschen ermöglicht, wie sie zu laufen.

Ohne diese Kraft gibt es keinen Transport auf Rädern, wie es heute bekannt ist. Die gleiche Bedeutung hat eine dynamische Reibung, da es sich um die Kraft handelt, die es ihm ermöglicht, in Bewegung gestoppt zu werden.

Spannungskraft

Dies ist die Art von Kraft, die auftritt, wenn ein Seil, ein Draht, eine Feder oder ein Kabel an einen Körper gebunden sind und anschließend ziehen oder angespannt sind. Diese Wechselwirkung ist parallel zum gebundenen Objekt und aus dieser in die entgegengesetzte Richtung gegeben.

In diesem Fall entspricht der Wert der Spannungskraft dem der Spannung, dass das Seil, die Feder, das Kabel usw. zum Zeitpunkt der aufgebrachten Kraft.

Aerodynamische Widerstandskraft

Diese Art von Kraft wird auch als Luftwiderstand bezeichnet. Dies liegt daran. Die aerodynamische Widerstandskraft erzeugt Opposition, so dass der Körper Fortschritte in der Luft schwierig erschwert.

Dies bedeutet, dass der Widerstand, den das Objekt immer in der entgegengesetzten Richtung zur Körpergeschwindigkeit befindet. In jedem Fall kann diese Art von Stärke nur oder klarer wahrgenommen werden, wenn es um große Körper geht oder wenn sie sich zu hohen Geschwindigkeiten bewegt. Das heißt, je niedriger die Geschwindigkeit und Größe des Objekts ist, desto weniger der Widerstand wird in der Luft liegen.

Schub

Dies ist die Art von Kraft, die auftritt, wenn ein Körper in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit getaucht ist. In diesem Fall scheint der Körper viel leichter zu sein.

Dies liegt an der Tatsache, dass zwei Kräfte gleichzeitig beim Eintauchen wirken. Das Gewicht des Körpers selbst, der es nach unten drückt, und eine andere Kraft, die es von unten nach oben drückt.

Wenn diese Kraft auftritt, erhöht sich die enthaltene Flüssigkeit, da der Körper, der schwimmt. Andererseits muss ein Körper zu wissen, ob ein Körper schweben kann.

Um dies zu bestimmen, muss das Gewicht durch Volumen geteilt werden. Wenn das Gewicht dem Schub überlegen ist, sinkt der Körper, aber wenn es niedriger ist, schwimmt es.

Beleuchtungskraft

Wenn Sie die resultierende Kraft bestimmen möchten, die eine Wirkung auf ein Teilchen ausübt, ist dies erforderlich. Es wird gesagt, dass ein materieller Punkt miteinander verbunden ist, wenn körperliche Probleme ihre Bewegungen einschränken.

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Diese physikalischen Einschränkungen, die als Ligaturen bezeichnet werden. Diese Art von Kraft erzeugt keine Bewegung. Im Gegenteil, seine Funktion besteht darin, die Bewegungen zu verhindern, die durch aktive Kräfte erzeugt werden, die nicht mit Ligaturen vereinbar sind.

Molekulare Kraft

Diese Art von Kraft hat weder einen grundlegenden Charakter als die ersten vier Grundkräfte, noch aus diesen ist es klar. Trotzdem ist es für die Quantenmechanik wichtig.

Wie unter ihrem Namen angegeben, ist die molekulare Kraft diejenige, die zwischen den Molekülen wirkt. Dies sind Manifestationen der elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen den Kernen und den Elektronen eines Moleküls mit denen eines anderen.

Trägheitskraft

Die Kräfte, denen der Körper für das Handeln auf das Partikel verantwortlich ist, kann als reale Kräfte bezeichnet werden. Um die Beschleunigung dieser Kräfte zu berechnen, ist jedoch ein referenzielles Element erforderlich.

Die Trägheitskraft ist dann diejenige, die auf den Teig wirkt, wenn ein bestimmter Körper einer Beschleunigung ausgesetzt ist. Diese Art von Stärke kann nur in beschleunigten Referenzsystemen beobachtet werden.

Diese Art von Stärke hält die Astronauten zum Zeitpunkt des Abhebens einer Rakete an ihrem Sitz an ihren Sitz. Diese Kraft ist auch dafür verantwortlich, eine Person während eines Zusammenstoßes gegen die Windschutzscheibe des Autos zu werfen. Trägheitskräfte haben die gleiche Richtung, aber einen Sinn, der dem der Beschleunigung entgegengesetzt ist, dem die Masse ausgesetzt ist.

- Arten von Kräften nach konkreten Parametern

Von Volumen

Kraft, die in allen Partikeln eines bestimmten Körpers wirken, wie z. B. magnetische oder Gravitationskräfte.

Von Oberfläche

Sie wirken nur auf der Oberfläche eines Körpers. Sie sind in verteiltes (Gewicht eines Strahls) und in pünktlicher (beim Aufhängen einer Riemenscheibe) unterteilt.

Kontakt

Der Körper, der Kraft ausübt, kommt direkt in Kontakt. Zum Beispiel eine Maschine, die Möbel drückt.

Aus der Ferne

Der Körper, der Kraft ausübt, kommt nicht in Kontakt. Sie sind die Gravitations-, Kern-, Magnet- und elektrischen Kräfte.

Statisch

Die Richtung und Intensität der Kraft verändert sich wenig, wie das Gewicht des Schnees oder eines Hauses.

Dynamik

Die Kraft, die auf das Objekt wirkt.

Ausgewogen

Kräfte, deren Anweisungen gegenteil sind. Zum Beispiel, wenn zwei Autos mit gleichem Gewicht und die gleiche Geschwindigkeit kollidieren.

Unausgeglichen

Zum Beispiel, wenn ein Lastwagen gegen ein kleines Auto zusammenfasst. Die Stärke des LKWs ist größer und daher sind sie unausgeglichen.

Fest

Sie sind Kräfte, die immer vorhanden sind. Zum Beispiel das Gewicht eines Gebäudes oder eines Körpers.

Variablen

Kräfte, die erscheinen und verschwinden können, wie der Wind.

Handlungs

Kraft, die von einem Objekt ausgeübt wird, das einen anderen bewegt oder modifiziert. Zum Beispiel eine Person, die eine Wand schlägt.

Reaktion

Der Körper, auf dem sich die Kraft bezieht, übt eine Reaktionskraft aus. Zum Beispiel übt eine Mauer beim Schlägen eine Reaktionskraft aus.

Verweise

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