Онлайн калькулятор: Постоянное ускорение
УчебаФизика
Этот онлайн калькулятор решает задачи, в которых используется формула постоянного ускорения. Калькулятор позволяет найти один неизвестный параметр формулы: начальную скорость, конечную скорость, время или ускорение, по введенным известным остальным параметрам
Калькулятор на этой странице предназначен для решения задач на постоянное ускорение. Вот пара примеров таких задач:
- Скорость движения автомобиля за 10 с возросла от 3 м/с до 10 м/с. Определите ускорение автомобиля.
- Автобус, отъезжая от остановки, движется с постоянным ускорением 1,5 м/с2. Через сколько времени он приобретет скорость 60 км/ч?
Подобные задачи требуют применения формул равноускоренного движения:
, для нахождения конечной скорости
, для нахождения начальной скорости
, для нахождения времени
, для нахождения времени
Надо не забывать что ускорение может быть отрицательным, когда объект тормозит, также как и скорость, когда объект движется в противоположную сторону от направления, принятого за положительное направление оси ординат.
Формулы достаточно простые, но при решении можно ошибиться при переводе единиц измерения, например, из км/ч в метры в секунду. Иногда даже используют нетипичные единицы ускорения – вместо метров в секунду за секунду – километров в час за секунду (машина увеличивает скорость на 5 км/ч каждую секунду). Калькулятор ниже решает эту проблему, позволяя для каждой величины задать единицы измерения.
P.S. Для решения задач, в которых требуется учитывать или находить пройденное расстояние, можно использовать калькулятор Кинематика. Задачи на движение с равномерным ускорением
Постоянное ускорение
Найтиначальную скоростьконечную скоростьвремяускорение
Начальная скорость
м/с
Конечная скорость
Единицым/скм/чмили/час
Единицысекундминут
Ускорение
Единицым/с2см/с2км/ч/смили/час/с
Начальная скорость
Единицым/скм/чмили/час
Конечная скорость
Единицым/скм/чмили/час
Время
Единицысекунд
Ускорение
Единицым/с2см/с2км/ч/смили/час/с
Точность вычисления
Знаков после запятой: 2
Ссылка скопирована в буфер обмена
Похожие калькуляторы
- • Кинематика.
Задачи на движение с равномерным ускорением - • Баллистическое движение
- • Ускорение свободного падения
- • Сила нормальной реакции
- • Кинематика. Задача о подбрасывании тел
- • Раздел: Физика ( 52 калькуляторов )
#ускорение #физика движение кинематика постоянное ускорение прямолинейное равноускоренное движение скорость ускорение Физика
PLANETCALC, Постоянное ускорение
Timur2020-11-03 14:19:40
Равноускоренное движение: просто и понятно
Содержание:
Определение
Равноускоренным движением в физике считается такое движение, вектор ускорения которого не меняется по модулю и направлению. Говоря простым языком, равноускоренное движение представляет собой неравномерное движение (то есть идущее с разной скоростью), ускорение которого является постоянным на протяжении определенного промежутка времени.
Представим себе автомобиль, который начинает двигаться, первые 2 секунды его скорость равна 10 м/с, следующие 2 секунды он уже движется со скоростью 20 м/с, а еще через 2 секунды уже со скоростью 30 м/с. То есть каждые 2 секунды он ускоряется на 10 м/с, такое движение и есть равноускоренным.
Отсюда можно вывести предельно простое определение равноускоренного движения: это такое движение любого физического тела, при котором его скорость за равные промежутки времени изменяется одинаково.
Примеры
Наглядным примером равноускоренного движения в повседневной жизни может быть велосипед, едущий с горки вниз (но не велосипед, управляемый велосипедистом), или брошенный камень под определенным углом к горизонту.

Полет брошенного камня удобно представить в виде сумы движений относительно вертикальной и горизонтальной оси системы координат.
Если вдоль оси Х движение камня будет равномерным и прямолинейным, то вдоль оси Y равноускоренным и прямолинейным.
Формула
Формула скорости при равноускоренном движении будет иметь такой вид:
V = V0 + at
Где V0 – это начальная скорость тела, а – ускорение (как мы помним, эта величина является константой), t – общее время полета камня.
При равноускоренном движении зависимость V(t) будет иметь вид прямой линии.
Ускорение может быть определено по углу наклона графика скорости. На этом рисунке оно равно отношению сторон треугольника АВС.
Чем больше угол β, тем больше наклон и как следствие, крутизна графика по отношению к оси времени, и тем больше будет ускорение тела.
Рекомендуемая литература по теме
- Сивухин Д. В. Общий курс физики.

— М.: Физматлит, 2005. — Т. I. Механика. — С. 37. — 560 с. — ISBN 5-9221-0225-7. - Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. — 11-е изд. — М.: «Высшая школа», 1995. — С. 214. — 416 с. — ISBN 5-06-003117-9.
Видео
Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка
При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту [email protected] или в Фейсбук, с уважением автор.
Страница про автора
Схожі записи:
Скорость, скорость и ускорение: понятия и различия
Для неспециалиста скорость, скорость и ускорение могут звучать как разные способы описания того, насколько быстро вы движетесь, но на самом деле они означают совершенно разные вещи.
Различие между каждым термином необходимо для изучения кинематики — изучения движения объектов. В этой статье мы рассмотрим, что означает каждый термин, обсудим различия между ними и предоставим некоторые формулы, которые помогут вам понять концепции, присущие этим терминам.
Скорость
Из трех терминов определение скорости в физике наиболее близко к ее пониманию неспециалистом. Скорость определяется как расстояние, пройденное объектом или частицей за определенный период времени. Формула довольно проста:
- Скорость = пройденное расстояние / затраченное время
- Единица измерения: м/с или мс -1
Самая распространенная скорость, с которой вы столкнетесь, — это скорость света. Скорость света в вакууме постоянна и равна 299792 км/с. Это делает скорость света или расстояние, которое он проходит за фиксированный промежуток времени, хорошей отправной точкой для определения других терминов. Например, метр определяется как расстояние, пройденное светом за 1/299 792 458 секунды.
Скорость
Скорость и скорость часто смешиваются в понимании непрофессионала. Однако в физике разница между ними может быть ночью и днём. Если вы вспомните концепцию скаляров и векторов, то вспомните, что скорость — это скаляр, а скорость — это вектор. В то время как скорость говорит вам только о том, как быстро что-то движется, скорость показывает как скорость движения объекта, так и его направление.
Чтобы определить скорость, мы должны понимать термин «смещение». Смещение объекта показывает изменение положения относительно начальной точки. Возьмем, к примеру, человека, идущего по прямой дороге лицом на восток. Предположим, он прошел 20 м на восток, затем повернулся и прошел 15 м на запад. Хотя он проехал в общей сложности 35 м, он находится всего в 5 м от начальной точки. Следовательно, его водоизмещение равно 5 м.
Имея это в виду, вот формула скорости:
- Скорость = перемещение / затраченное время
- Единица измерения: м/с или мс -1
Чтобы лучше проиллюстрировать разницу между скоростью и скоростью, снова рассмотрим человека в приведенном выше случае и предположим, что его поездка заняла в общей сложности 100 с.
Важным термином, который следует запомнить, является равномерная скорость. Равномерная скорость просто относится к постоянной скорости. Другими словами, объект удаляется от начальной точки с постоянной скоростью в заданном направлении. Напротив, неравномерная скорость – это когда скорость постоянно изменяется. Это означает, что объект проходит одинаковое перемещение за неодинаковые промежутки времени. Это может произойти, когда объект ускоряется, замедляется или меняет направление.
Ускорение
Скорость и ускорение — взаимосвязанные понятия. Ускорение — это измерение, которое представляет скорость изменения скорости объекта. Отрицательное ускорение часто называют замедлением, но для простоты мы будем придерживаться термина ускорение для обсуждения концепции. Существует два основных типа ускорения: среднее ускорение и мгновенное ускорение.
Среднее ускорение определяется следующим уравнением:
- Среднее ускорение = изменение скорости / затраченное время
- Единица измерения: м/с 2 или мс -2
Относится к общей скорости изменения скорости. Если вы хотите найти ускорение в определенный момент времени, вы можете использовать график зависимости скорости от времени. Самый простой способ — провести касательную к графику в интересующий момент времени. Это позволяет найти градиент в этой точке, который представляет скорость изменения скорости в этой точке, то есть мгновенное ускорение.
Другим важным термином является равномерное ускорение. Как и равномерная скорость, равномерное ускорение относится к постоянному ускорению. Другими словами, скорость изменяется с постоянной скоростью. Примером этого является ускорение свободного падения. Это относится к равномерному ускорению, с которым объекты падают на землю под действием силы тяжести. Ускорение свободного падения у поверхности земли составляет примерно 9,81 мс −2 .
Скорость, скорость и ускорение — все это измерения, которые связаны с тем, насколько быстро движется объект, но теперь вы знаете, что они описывают совершенно разные вещи. В то время как основные концепции не слишком сложны для понимания, вопросы могут стать сложными, как только будут введены другие концепции кинематики, такие как движение снаряда. Если вам нужна помощь по кинематике или любой другой концепции физики, у Best Physics Tuition есть увлекательная и обогащающая программа обучения физике для студентов, изучающих физику O Level и A Level.
Калькулятор ускорения (простой в использовании)
Похожие материалы
сообщите об этом объявлении
сообщите об этом объявлении
Какие известные параметры?
Начальная скорость, конечная скорость, время
Начальная скорость, конечная скорость, расстояние
Начальная скорость, расстояние, время
Сила и масса
Начальная скорость (v 0 ) = m/skm/hft/smph
Конечная скорость (v) = м/скм/ч/фут/км/ч
Расстояние (x – x 0 ) = mkmftmi
Время (t) = secminms
Сила (F) = NkNlbf
Масса (m) = kgglboz
Единицы ответа: м ⁄ с 2 футов ⁄ с 2 g-force
Урок ускорения
Содержание урока
Как вручную рассчитать ускорение
Ускорение определяется как скорость изменения скорости объекта.
В простейшей форме уравнение для ускорения имеет вид:
a = Δv ⁄ t
Где a — ускорение объекта, Δv — изменение скорости, а t — количество времени изменение скорости принимает.
Конечно, мы не всегда знаем изменение скорости и прошедшее время, поэтому иногда мы должны использовать другие уравнения для решения для ускорения. Эти уравнения известны как кинематические уравнения. Есть четыре кинематических уравнения, но только три из них можно использовать для решения ускорения. После перестановки членов в этих трех уравнениях, чтобы найти ускорение, они задаются следующим образом:
1.) a = (v – v 0 ) ⁄ t
2.) a = (v 2 – v 0 2 90 017 ) ⁄ 2Δx
3.) a = 2(x – x 0 – v 0 t) ⁄ t 2
Выбираем кинематическое уравнение, исходя из уже известных нам параметров.
Например, если нам даны значения начальной скорости (v 0 ), конечной скорости (v) и расстояния (Δx), мы будем использовать уравнение 2. Если нам дано время вместо расстояния, мы будем использовать уравнение 1.
Как работает калькулятор
Калькулятор на этой странице написан на языке программирования JavaScript . Интернет-браузеры имеют встроенный механизм JavaScript, который может запускать этот калькулятор внутри браузера. Это позволяет почти мгновенно рассчитать решение.
При нажатии кнопки «Рассчитать» запускается функция ускорения . Эта функция использует все уравнения, перечисленные в уроке выше. Он берет введенные числа, применяет их к применимой формуле, а затем округляет ответ до пятого знака после запятой. Функция также заботится обо всех преобразованиях единиц измерения для входов и выходов.
Код также содержит логику для отлова ошибок. Если решение не является конечным числом, оно выдаст ошибку и попросит пользователя проверить свои входные данные.
