Ылдамдык жана ылдамдык бир эле нерсе.
Физикада сөздөр күнүмдүк тилде көбүнчө алмаштырылып колдонулса да, алардын ортосунда айырма бар; ылдамдык багытты көрсөтпөйт, ал эми ылдамдык дайыма багытты жана жылышууну камтыйт.
Бул салыштыруу ылдамдык менен ылдамдыктын физикалык түшүнүктөрүн түшүндүрөт. Мында ылдамдык нерсенин канчалык тез кыймылдаганын өлчөсө, ал эми ылдамдык багыттык компонентти кошуп, аныктамадагы, эсептөөдөгү жана кыймылды анализдөөдөгү негизги айырмачылыктарды көрсөтөт.
Скалярдык чоңдук, ал нерсенин багытына карабастан канчалык тез кыймылдап жатканын өлчөйт.
Объекттин абалынын убакыт ичинде канчалык тез жана кайсы багытта өзгөргөндүгүн туюнткан вектордук чоңдук.
| Мүмкүнчүлүк | Ылдамдык | Ылдамдык |
|---|---|---|
| Табият | Скаляр | Вектор |
| Аныктама | Убакыт/аралык ылдамдыгы | Жыйынтыктын ылдамдыгы/убакыт менен багытта. |
| Багыт көрсөтүлгөнбү? | Жок | Ооба |
| Математикалык формула | Аралык ÷ Убакыт | Кыймылдын жолу ÷ Убакыт |
| Терс таасир этиши мүмкүнбү? | Жок | Ооба |
| Жолго жараша | Ооба | Жок |
Ылдамдык объект канчалык тез аралыкты басып өткөндүгүн сан жагынан көрсөтөт, бирок кандай тарапка кыймылдаганы эске алынбайт. Ылдамдык андан ары объекттин абалын канчалык тез жана кандай багытта өзгөрткөндүгүн так көрсөтөт.
Ылдамдыкты эсептөө үчүн жүргөн жалпы аралыкты кеткен убакытка бөлөсүз. Ылдамдык ордунун өзгөрүшүн (которулуусун) убакытка бөлгөндү колдонот, ошондуктан жыйынтыкта багыт да камтылат.
Ылдамдык скалярдык болот жана ошондуктан чоңдукка гана ээ. Ылдамдык вектордук болуп, чоңдукка жана багыттык компонентке ээ, бул физикада кыймылды сүрөттөөдө пайдалуу кылат.
Машина тегерек айланап, баштапкы чекитине кайра келгенде, анын орточо ылдамдыгы оң болушу мүмкүн, бирок орточо ылдамдык вектору нөлгө барабар болот, анткени жалпы жылышуу нөлгө барабар. Бул багыттын өзгөрүшү ылдамдык векторуна таасирин тийгизгенин, бирок ылдамдыкка таасир этпей турганын көрсөтөт.
Ылдамдык жана ылдамдык бир эле нерсе.
Физикада сөздөр күнүмдүк тилде көбүнчө алмаштырылып колдонулса да, алардын ортосунда айырма бар; ылдамдык багытты көрсөтпөйт, ал эми ылдамдык дайыма багытты жана жылышууну камтыйт.
Ылдамдык ар дайым ылдамдыктан жогору болушу керек.
Ылдамдык ылдамдыктан чоң же кичине деп айтууга болбойт; ал багытты кошуп, кыймылды башкача сүрөттөйт жана багыт туруктуу болгондо чоңдугу ылдамдыкка дал келет.
Нөл ылдамдык кыймыл жок дегенди билдирет.
Нөлдүк ылдамдык нерсенин жылышы мүмкүн болсо да пайда болушу мүмкүн, мисалы, айлананы бүтүрүп баштапкы чекитке кайтып келгенде жылышуу өзгөрбөй калса.
Ылдамдык терс болушу мүмкүн.
Ылдамдык скалярдык чоңдук болуп, жалпы аралыкка негизделгендиктен, ал терс эмес маани катары аныкталат; терс маанилер ылдамдык сыяктуу вектордук чоңдукта багыт киргенде гана пайда болот.
Ылдамдык түшүнүгүн тандаңыз, эгер кыймылдын ылдамдыгы гана керек болсо жана багыттын маалыматтары керек болбосо. Ылдамдыкты колдонуңуз, эгер кыймылдын ылдамдыгы жана багыты маанилүү болсо, айрыкча физикада жана кыймылдын анализинде.
Бул салыштыруу Альберт Эйнштейндин революциялык эмгегинин эки түркүгүн талкалап, атайын салыштырмалуулук теориясы кыймылдагы объектилер үчүн мейкиндик менен убакыттын ортосундагы байланышты кандайча кайрадан аныктаганын, ал эми жалпы салыштырмалуулук теориясы бул түшүнүктөрдү кеңейтип, тартылуу күчүнүн фундаменталдык мүнөзүн ааламдын өзүнүн ийрилиги катары түшүндүрөт.
Бул деталдуу салыштыруу элементтердин бирдиктүү фундаменталдык бирдиктери болгон атомдор менен химиялык байланыш аркылуу пайда болгон татаал түзүлүштөр болгон молекулалардын ортосундагы айырмачылыкты тактайт. Ал алардын туруктуулугундагы, курамындагы жана физикалык жүрүм-турумундагы айырмачылыктарын баса белгилеп, студенттерге жана илим ышкыбоздоруна зат жөнүндө негизги түшүнүк берет.
Бул салыштыруу бетке перпендикуляр түрдө колдонулган тышкы күч болгон басым менен тышкы жүктөмдөргө жооп катары материалдын ичинде пайда болгон ички каршылык болгон чыңалуунун ортосундагы физикалык айырмачылыктарды деталдуу түрдө баяндайт. Бул түшүнүктөрдү түшүнүү курулуш инженериясы, материал таануу жана суюктук механикасы үчүн абдан маанилүү.
Бул салыштыруу айлануу динамикасында борбордон чегинүүчү жана борбордон чегинүүчү күчтөрдүн ортосундагы негизги айырмачылыкты тактайт. Борбордон чегинүүчү күч – бул объектини өз жолунун борборуна тарткан чыныгы физикалык өз ара аракеттешүү болсо, борбордон чегинүүчү күч – бул айлануучу эталондук системанын ичинде гана пайда болгон инерциялык "көрүнүп турган" күч.
Бул салыштыруу вакуум — затсыз чөйрө — менен Жерди курчап турган газ аралашмасы болгон абанын ортосундагы физикалык айырмачылыктарды изилдейт. Анда бөлүкчөлөрдүн бар же жок экендиги илимий жана өнөр жайлык колдонмолордо үндүн өтүшүнө, жарыктын кыймылына жана жылуулуктун өтүшүнө кандай таасир этери кеңири баяндалат.