Metri stundā līdz cm min. Dažādu ātrumu piemēri

Garums un attālums Masa Nefasētu produktu un pārtikas produktu tilpuma mēri Laukums Tilpums un mērvienības kulinārijas receptēs Temperatūra Spiediens, mehāniskais spriegums, Janga modulis Enerģija un darbs Jauda Spēks Laiks Līnijas ātrums Plakans leņķis Termiskā efektivitāte un degvielas efektivitāte Skaitļi Informācijas daudzuma mērvienības Valūtas kursi Sieviešu apģērbu un apavu izmēri Vīriešu apģērbu un apavu izmēri Leņķiskais ātrums un ātruma paātrinājums Leņķiskais paātrinājums Blīvums Īpatnējais tilpums Inerces moments Spēka moments Griezes moments Īpašā siltumspēja (pēc masas) Enerģijas blīvums un degvielas īpatnējā siltumspēja (pēc tilpuma) Temperatūras starpība Termiskās izplešanās koeficients Siltumizturība Siltumvadītspēja Īpatnējā siltumietilpība Enerģijas iedarbība, termiskā starojuma jauda Siltuma plūsmas blīvums Siltuma pārneses koeficients Tilpuma plūsmas ātrums Masas plūsmas ātrums Molārā plūsmas ātrums Masas plūsmas blīvums Molārā koncentrācija Masas koncentrācija šķīdumā Dinamiskā (absolūtā) viskozitāte Virsmas spraigums Tvaika caurlaidība Tvaika caurlaidība, tvaika pārneses ātrums Skaņas līmenis Mikrofona jutība Skaņas spiediena līmenis (SPL) Spilgtums Gaismas intensitāte Apgaismojums Izšķirtspēja datorgrafikā Frekvences un garuma viļņi Jauda dioptrijās un fokusa attālums Jauda dioptrijās un objektīva palielinājums (×) Elektriskais lādiņš Lineārais lādiņa blīvums Virsmas lādiņa blīvums Lielapjoma lādiņa blīvums Elektrība Lineārais strāvas blīvums Virsmas strāvas blīvums Stiprums elektriskais lauks Elektrostatiskais potenciāls un spriegums Elektriskā pretestība Specifiski elektriskā pretestība Elektrovadītspēja Elektrovadītspēja Elektriskā kapacitāte Induktivitāte Amerikas stieples mērītājs Līmeņi dBm (dBm vai dBm), dBV (dBV), vatos utt. vienības Magnetomotīves spēks Stiprums magnētiskais lauks Magnētiskā plūsma Magnētiskā indukcija Jonizējošā starojuma absorbētās dozas jauda Radioaktivitāte. Radioaktīvā sabrukšana Radiācija. Ekspozīcijas deva Radiācija. Absorbētā deva Decimālie prefiksi Datu komunikācija Tipogrāfija un attēlveidošana Kokmateriālu tilpuma vienības Molārās masas aprēķins Periodiskā sistēma ķīmiskie elementi D. I. Mendeļejevs

Likās, ka viņš peld, atrodoties uz vienas un otras kājas. Viņi ātri ieradās, piegāja pie seržanta un ar divu citu biedru palīdzību aizveda viņu uz kotedžu. Viņš bija bezsamaņā, taču roku no vēdera neizņēma. Viņš atgriezās tikai pēc desmit minūšu reanimācijas. Viņš neko neatcerējās. Tikmēr pieci karavīri virs zemes ieraudzīja vietu, kur bija ēna, aptuveni pusmetra diametra "gaismas kronis". Četras gaismas bija mazākas un četras lielākas, "olas izmēra", "dejojot apļos" un "lecot no vienas puses uz otru".

Karavīri bija iebarikādēti vienā no istabām. Apmēram pēc pusotras stundas viņi dzirdēja, ka kāds pie loga skrāpē slēģus. T. un tad Kalin Turku. Dažus gadus vēlāk seržants Ions Radu apstiprināja Kalin Turku informāciju. Aptuveni divus mēnešus pēc notikumiem ieradās militārā izmeklēšanas komisija, kas secināja, ka "tā ir gaisa elektrifikācijas vai magnetizācijas parādība", kas izraisīja "elektrisko triecienu", kas spēj iznīcināt seržantu. Izdzīvojušo nebija. Naktī Retezat kalnos nebija īpašu atmosfēras parādību.

Parādība tika novērota no torņa iekšpuses un tā terases. Ar binokli bija skaidrs, ka apļveida plankuma vidū ir horizontāla svītra, kas iekrāsota baltā, oranžā un sarkanā krāsā, kas pārvērtās viena otrā. Visā novērošanas laikā radars-radars nekonstatēja nevienu neidentificētu mērķi. Valentīns Vinersari lūdza dienesta virsnieku vērst uzmanības centrā divas videokameras: viena atrodas vadības tornī, bet otra atrodas citā ēkā lidostas iekšienē. Tādējādi filma tika uzņemta apmēram divas stundas.

Jons Hobana stāsta, ka operatoriem izdevies sazināties ar neidentificētu ierīci. Šoreiz tie šķita divi dažāda izmēra globusi, kas pielīmēti viens pie otra. Šis tandēms pārvietojas stingri noteiktā apgabalā. Kad bāka tika izslēgta, gaisma samazināja tās intensitāti. Pēc tam Vinersari kungs apsvēra, vai tā ir saprātīga reakcija uz šo parādību. Rezultātā viņš atkal parādījās kā bāka, paceļoties uz piekto. Gaisma arī palielinājās attiecībā pret stimulu uz zemes. Kad bākas intensitāte bija zema, gaisma samazinājās.

1 kilometrs stundā [km/h] = 1666,66666666667 centimetri minūtē [cm/min]

Sākotnējā vērtība

Konvertētā vērtība

metrs sekundē metrs stundā metrs minūtē kilometrs stundā kilometrs minūtē kilometri sekundē centimetrs stundā centimetrs minūtē centimetrs sekundē milimetrs stundā milimetrs minūtē milimetrs sekundē pēda stundā pēda minūtē pēda sekundē jards stundā jards per minūte jards sekundē jūdze stundā jūdze minūtē jūdze sekundē mezgls mezgls (brit.) gaismas ātrums vakuumā pirmais kosmosa ātrums otrais kosmosa ātrums trešais kosmosa ātrums Zemes griešanās ātrums skaņas ātrums saldūdenī skaņas ātrums jūras ūdenī (20°C) , dziļums 10 metri) Maha skaitlis (20°C, 1 atm) Maha skaitlis (SI standarts)

Parādība pēkšņi pazuda, viens no pēdējiem attēliem, kas ierakstīts 1. Daži teica, ka tā ir planēta; tikai tad, kad planēta vakarā parādās aptuveni tajā pašā vietā un ar tādu pašu spilgtumu, plus nemaina savu intensitāti atkarībā no gaismām uz zemes. Mākoņu mākoņiem vajadzēja ietekmēt pavediena redzamību. Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus un novērojuma ilgumu, arī nav iespējams izraisīt kondensētas masas klātbūtni. Forma, gara stacija, bez trokšņa, izslēdz parasto skaidrojumu: gaisa balons, lidmašīna, helikopters utt. un reakcija uz bākas spilgtuma izmaiņām ietver inteliģentu vadību.

Magnetomotīves spēks

Vairāk par ātrumu

Galvenā informācija

Ātrums ir noteiktā laikā nobrauktā attāluma mērs. Ātrums var būt skalārs lielums vai vektora vērtība - tiek ņemts vērā kustības virziens. Kustības ātrumu taisnā līnijā sauc par lineāru, bet aplī - par leņķisko.

Ātruma mērīšana

Vidējais ātrums v atrast, dalot kopējo nobraukto attālumu ∆ x par kopējo laiku ∆ t: v = ∆x/∆t.

Novērojums Otopeni lidostā nav unikāls, jo daudzu pasaules valstu lidostas ir ziņojušas par līdzīgiem incidentiem gadu gaitā. Otopeni lidostai šāda gadījuma nav, taču tā ir visslavenākā un vislabāk publicētā. Neapšaubāmi, šī parādība dziļi iespaidoja tos, kas to redzēja, pretējā gadījumā tā nebūtu atradusi savu vietu annālēs. Un ir grūti atrast izskaidrojumu dabiska cēloņa parādīšanai.

Tikai, protams, tā nevarēja būt komēta. Zināms, ka komēta parādās vairākas dienas pēc kārtas, aptuveni tajā pašā laikā un aptuveni tajā pašā vietā debesīs; tas ir arī redzams tajā pašā laikā lielas platības globuss. Toreiz šādas parādības jau tika rūpīgi fiksētas, taču atklājās, ka šī "komēta" nav pieminēta nevienā katalogā, tāpēc tā vairs nav redzēta. Ņemot vērā novērojuma ilgumu, to nevar identificēt ar kādu citu dabas parādību. Turku: "Novērojumu enciklopēdija Rumānijā un citplanētieši Rumānijā", kur viņš apkopo liecības par parādībām, kuras laikabiedri raksturo kā "briesmīgas debesu zīmes", armiju, debesis, ugunsgrēkus un trokšņus.

SI sistēmā ātrumu mēra metros sekundē. Parasti tiek izmantoti arī kilometri stundā metriskajā sistēmā un jūdzes stundā ASV un Apvienotajā Karalistē. Kad papildus lielumam ir norādīts arī virziens, piemēram, 10 metri sekundē uz ziemeļiem, tad runa ir par vektora ātrumu.

Ķermeņu ātrumu, kas pārvietojas ar paātrinājumu, var atrast, izmantojot formulas:

Šos signālus var izraisīt laikapstākļi, laukakmeņi, polārās auras vai komētas. Bet gandrīz nav izskaidrojamas parādības. Acīmredzot tas nevar būt mēness. Šādas piezīmes pieaug, tuvojoties mūsu dienai. Tās izmēri tika lēsti 2,5-3 metri.

Vīnes vadības tornis apstiprināja, ka 400 kilometru rādiusā nav nevienas lidmašīnas, taču drīz vien Gabarian Budapeštas lidostā tika paziņots, ka arī Ungārijas lidmašīnas personāls no Maļevas pamanīja divarpus minūtes pēc rumāņu signāla. līdzīgs objekts virzījās uz rietumiem. Ja tas būtu viens un tas pats objekts, tā ātrums būtu 000 kilometri stundā.

  • a, Ar sākotnējais ātrums u periodā ∆ t, ir galīgais ātrums v = u + a×∆ t.
  • Ķermenis, kas kustas ar pastāvīgu paātrinājumu a, ar sākotnējo ātrumu u un gala ātrums v, ir vidējais ātrums ∆ v = (u + v)/2.

Vidējie ātrumi

Gaismas un skaņas ātrums

Saskaņā ar relativitātes teoriju gaismas ātrums vakuumā ir lielākais liels ātrums ar kuru var kustēties enerģija un informācija. To apzīmē ar konstanti c un vienāds ar c= 299 792 458 metri sekundē. Matērija nevar kustēties ar gaismas ātrumu, jo tai būtu nepieciešams bezgalīgs enerģijas daudzums, kas nav iespējams.

Kādā brīdī tas uztvēra spēcīgu mirdzumu, apgāzās un paātrinājās līdz augstumam slīpā virzienā. Emīlam Bārnetam kopumā izdevās uzņemt piecas fotogrāfijas, taču pēdējos divos attēlos objekts parādījās tikai kā debesīs pazudis punkts. Pēc rūpīgas filmas un aculiecinieku liecību pārbaudes Emīla Bārnija attēlus iemūžināja Agerpres un prezentēja televīzijā, kā arī presē visā valstī.

Pat pirmā attēla analīze ierosināja dažus neparastus elementus, kas joprojām ir neskaidri. Pirmajā attēlā "lidojošais šķīvītis" parādās kā objekts ar metāla korpusu, kura kontūras skaidri nosaka dabiskā saules gaisma. Otrajā attēlā redzamas dažas izmaiņas: ēna uz atloka ir neloģiska attiecībā pret saules staru virzienu un nevar būt ēna, ko projicē objekta kupols, savukārt lidmašīnas centrs šķiet sajaukts. Tika atzīts, ka objekts pats kļuva spožs, tā gaismas intensitāte bija lielāka par saules gaismu.

Skaņas ātrumu parasti mēra elastīgā vidē, un tas ir 343,2 metri sekundē sausā gaisā 20°C temperatūrā. Skaņas ātrums ir viszemākais gāzēs un augstākais cietvielas X. Tas ir atkarīgs no vielas blīvuma, elastības un bīdes moduļa (kas norāda vielas deformācijas pakāpi bīdes slodzes apstākļos). Maha skaitlis M ir ķermeņa ātruma attiecība šķidrā vai gāzes vidē pret skaņas ātrumu šajā vidē. To var aprēķināt, izmantojot formulu:

Kā lasītājs sīkāk var uzzināt no Florina Džordžitas, Jona Hobana vai Kalina Turku darbiem, fotogrāfijas ir analizētas vairākās valstīs. Delkorps teica: "Jebkuru taustāmu pierādījumu trūkums par iespējamu viltību un iepriekšējo ekspertu secinājumi liek man secināt, ka divas manas fotogrāfijas atspoguļo galvenos autentiskuma elementus."

Pēc tam Lagarda nosūtīja fotogrāfijas un biļetenu zinātniskajiem ekspertiem. Man arī jāpievienojas - un šī nav pirmā reize - lietussargiem nav nekāda sakara ar saules gaismu. Skaņas nebija, un objekts drīz pazuda. Apsargs kopā ar vairākiem ciema iedzīvotājiem apmēram divas dienas vēlāk izpētīja vietu kukurūzas laukā, kas bija nokaisīts ar augļu kokiem. No šī cauruma izstaroja radiāli, perfekti 120 grādu attālumā, trīs identiskas pēdas, labi iespiestas zemē.

M = v/a,

kur a ir skaņas ātrums vidē, un v ir ķermeņa ātrums. Maha skaitli parasti izmanto, lai noteiktu ātrumu, kas ir tuvu skaņas ātrumam, piemēram, gaisa kuģu ātrumu. Šī vērtība nav nemainīga; tas ir atkarīgs no vides stāvokļa, kas savukārt ir atkarīgs no spiediena un temperatūras. Virsskaņas ātrums - ātrums, kas pārsniedz 1 Mach.

Vēlāk ieradās simtiem zinātkāru un studentu, kas tika atvesti "lauksaimniecības darbos". Lai pārbaudītu apkārtnē izplatītās baumas, 29. novembrī viņš devās uz skolu Valentīnā Munte Kalin Turku. Toreiz trases vēl bija diezgan labas. Kalins Turku atkal atgriezās šeit, fotografēja un runāja ar lieciniekiem. Savus atklājumus viņš nosūtīs rakstniekam Jonam Hobanam.

Šajā gadījumā tika uzņemta filma, kas vēlāk tika plaši prezentēta un ieguva balvu. Spriežot pēc sliežu dziļuma, tika lēsts, ka objekts varētu svērt vairākas tonnas. Šķita, ka augsne bija pakļauta karstumam, bet ne liesmām. Objekts izvairījās no divām augstsprieguma līnijām, kā arī trīs āboliem apkārt, nolaižoties vienādā attālumā no tām, tās nesabojājot.

Transportlīdzekļa ātrums

Tālāk ir norādīti daži transportlīdzekļa ātrumi.

  • Pasažieru lidmašīnas ar turboventilatora dzinējiem: pasažieru lidmašīnu kreisēšanas ātrums ir no 244 līdz 257 metriem sekundē, kas atbilst 878–926 kilometriem stundā jeb M = 0,83–0,87.
  • Ātrgaitas vilcieni (piemēram, Shinkansen Japānā): šie vilcieni sasniedz maksimālie ātrumi no 36 līdz 122 metriem sekundē, tas ir, no 130 līdz 440 kilometriem stundā.

dzīvnieka ātrums

Dažu dzīvnieku maksimālais ātrums ir aptuveni vienāds:

Šī bija pirmā Rumānijā sertificēta un zinātniski konstatēta neidentificēta lidojoša objekta nosēšanās. Kalins Turku atklāja, ka nākamos četrus gadus uz zemes sēnes nolaišanās vietā nebija vispār nekādas veģetācijas, tad tas bija briesmonis.

Tomēr kādā brīdī viņš paātrinājās, bet pēkšņi un aizgāja ar liels ātrums tajā pašā virzienā. Nebija trokšņa, ko varētu saistīt ar notikumu; tikai daži liecinieki vēlāk minēja suņa riešanu. Studenti nekavējoties izsauca profesoru Kalinu Turku. Viņš, noklausījies stāstu, hronogrāfēja atsevišķi, ar katru liecinieku, posmu secību, secinot, ka viss novērojums ilga aptuveni 40 sekundes. Fakts, ka izskats nebija redzams, radīja hipotēzi, ka tie paceļas no kokiem.

cilvēka ātrums

  • Cilvēki staigā ar ātrumu aptuveni 1,4 metri sekundē jeb 5 kilometri stundā un skrien ar ātrumu līdz aptuveni 8,3 metriem sekundē jeb līdz 30 kilometriem stundā.

Dažādu ātrumu piemēri

četru dimensiju ātrums

Klasiskajā mehānikā vektora ātrumu mēra trīsdimensiju telpā. Saskaņā ar speciālo relativitātes teoriju telpa ir četrdimensionāla, un ātruma mērīšanā tiek ņemta vērā arī ceturtā dimensija – laiks-telpa. Šo ātrumu sauc par četrdimensiju ātrumu. Tās virziens var mainīties, bet lielums ir nemainīgs un vienāds ar c, kas ir gaismas ātrums. Četru dimensiju ātrums ir definēts kā

Pēc iespējas no attāluma noskaidrojusi parādīšanās vietu, Karīna Turku kopā ar lieciniekiem devās kalnā, lai meklētu pēdas. Ap divām kāpām bija mīdijas no izraktās zemes. Grāvju dibenā bija zaļš šķidrums. Trase starp "riteņiem" bija 185 cm, kas neatbilda zināmajam traktora tipam. Ūdens apkārtējos balonos bija pelēks, tikai viens no diviem caurumiem bija zaļgans. Bedres malās bija vertikālas ribas, kurām slidotu riteņu gadījumā vajadzēja pazust.

Turklāt tie bija pārāk nejauši - nepārprotami svaigi - ar novērošanas vietu, kas uzņemta no rīta. Tika paņemti 16 paraugi, taču diemžēl tie pirms analīzes tika izlaisti kāda neveiksmīga notikuma dēļ. Atgriežoties vietā pēc šīs nelaimes, Kalin Turku neatrada zaļganu šķidrumu, pēdas zaudēja kontūras, un vēlāk analizētie augsnes paraugi neuzrādīja nekādas īpašas pazīmes. Meiteņu mājas atmosfēra, kā arī vēlāk izteiktie komentāri izslēdza ļaunuma hipotēzi. "Meitenes kaut ko redzēja."

U = ∂x/∂τ,

kur x apzīmē pasaules līniju - laika telpas līkni, pa kuru pārvietojas ķermenis, un τ - "pareizais laiks", kas vienāds ar intervālu gar pasaules līniju.

grupas ātrums

Grupas ātrums ir viļņu izplatīšanās ātrums, kas raksturo viļņu grupas izplatīšanās ātrumu un nosaka viļņu enerģijas pārneses ātrumu. To var aprēķināt kā ∂ ω /∂k, kur k ir viļņa skaitlis un ω - leņķiskā frekvence. K mēra radiānos uz metru un viļņu svārstību skalāro frekvenci ω - radiānos sekundē.

Vai tas bija optisks saules gaismas atspulgs, kas grasījās pacelties mākoņos no rietumiem? Tādējādi novērojumu var klasificēt kā neidentificētu. Aculiecinieki stāstīja, ka tas atradās aptuveni 5-10 metru attālumā no loga. Sākotnēji abi uzskatīja, ka Balea Lake Cottage deg, taču izrādījās, ka tā ir labā stāvoklī.

Tika izņemti arī šādi paskaidrojumi: automašīnas lukturis, lukturītis utt. Parādība, kas paliek nezināma. Apmēram tajā pašā stundā līdere Džoana Dēra iznāca no guļamistabas kajītes, lai iedzertu ūdeni. Miglas dēļ viņš nevarēja saskatīt detaļas. Fruntasuls iesaucās: "Kas tur ir?" Taču neatbildējis viņš deva priekšroku atgriezties istabā. Piecas minūtes siluets joprojām bija tur, tuvāk ēkas sāniem, bet desmit minūšu laikā pazuda.

Hiperskaņas ātrums

Hiperskaņas ātrums ir ātrums, kas pārsniedz 3000 metru sekundē, tas ir, daudzkārt lielāks par skaņas ātrumu. Cietie ķermeņi, kas pārvietojas ar šādu ātrumu, iegūst šķidrumu īpašības, jo inerces dēļ slodzes šajā stāvoklī ir spēcīgākas par spēkiem, kas sadursmē ar citiem ķermeņiem satur vielas molekulas kopā. Īpaši lielā hiperskaņas ātrumā divi sadursmes cietie ķermeņi pārvēršas gāzē. Kosmosā ķermeņi pārvietojas tieši tādā ātrumā, un inženieriem, kas projektē kosmosa kuģus, orbitālās stacijas un skafandrus, ir jāņem vērā iespēja, ka stacija vai astronauts, strādājot kosmosā, var sadurties ar kosmosa atkritumiem un citiem objektiem. Šādā sadursmē cieš kosmosa kuģa āda un uzvalks. Iekārtu dizaineri īpašās laboratorijās veic hiperskaņas sadursmes eksperimentus, lai noteiktu, cik spēcīgu triecienu var izturēt tērpi, kā arī ādas un citas kosmosa kuģa daļas, piemēram, degvielas tvertnes un saules paneļus, pārbaudot to izturību. Lai to izdarītu, skafandri un āda tiek pakļauti triecieniem. dažādi priekšmeti no īpaša uzstādīšana ar virsskaņas ātrumu, kas pārsniedz 7500 metrus sekundē.

Bija skaidrs un miglains. Tajā pašā laikā kaujinieki blakus istabā sāka kliegt, ka kāds no logiem atvēris slēģus. Žalūzijas atradās 2,5 metrus no zemes un tās bija nostiprinātas ar patentētu stiepli un šķērsķēdi. Citi karavīri sāka mest ar akmeņiem pa siluetu, kas tikmēr pārcēlās uz zemi. Ieradies 1-1,5 metrus no izrādes, Radu paņēma domuzīmi, lai viņam trāpītu. Pūta "tīģerim līdzīga brīze", un seržants atgāzās sniegā, atsegdams rokas un devās uz ieleju. Pārējie divi, kas stāvēja 3-4 metru augstumā, bija uz dažām sekundēm paralizēti.

Persona, kurai pēc dažiem lieciniekiem bija gari nagi rokās, apskatīja seržantu un tad pazuda, "kā peldot sānu lēcienos". Vēl divi liecinieki notikuma vietu redzēja nedaudz tālāk. Viens no viņiem teica, ka būtne pārvietojas kā cilvēks, kas iet pa ūdeni, noliecies uz sāniem, bet otrs, bet ne kā lācis vai cits dzīvnieks, ka esam redzējuši pietiekami daudz lāču.

Garums un attālums Masa Nefasētu produktu un pārtikas produktu tilpuma mēri Laukums Tilpums un mērvienības kulinārijas receptēs Temperatūra Spiediens, mehāniskais spriegums, Janga modulis Enerģija un darbs Jauda Spēks Laiks Lineārais ātrums Plakans leņķis Termiskā efektivitāte un degvielas efektivitāte Skaitļi Mērvienības informācijas apjoms Valūtas kursi Izmēri sieviešu apģērbi un apavi Vīriešu apģērbu un apavu izmēri Leņķiskais ātrums un griešanās ātrums Paātrinājums Leņķiskais paātrinājums Blīvums Īpatnējais tilpums Inerces moments Spēka moments Īpatnējā siltumspēja (pēc masas) Enerģijas blīvums un degvielas īpatnējā siltumspēja ( pēc tilpuma) Temperatūras starpība Termiskās izplešanās koeficients Siltumizturība Siltumvadītspēja Īpatnējā siltumietilpība Enerģijas iedarbība, termiskā starojuma jauda Siltuma plūsmas blīvums Siltuma pārneses koeficients Tilpuma plūsma Masas plūsma Molārā plūsma Masas plūsmas blīvums Molārā koncentrācija Masa k koncentrācija šķīdumā Dinamiskā (absolūtā) viskozitāte Kinemātiskā viskozitāte Virsmas spraigums Ūdens tvaiku caurlaidība Tvaika caurlaidība, tvaika pārneses ātrums Skaņas līmenis Mikrofona jutība Skaņas spiediena līmenis (SPL) Spilgtums Gaismas intensitāte Apgaismojums Izšķirtspēja datorgrafikā Frekvence un viļņa garums Optiskā jauda dioptrijās un fokusa attālums Opt. jauda dioptrijās un lēcas palielinājums (×) Elektriskais lādiņš Lineārais lādiņa blīvums Virsmas lādiņa blīvums Tilpnes lādiņa blīvums Elektriskā strāva Lineārā strāvas blīvums Virsmas strāvas blīvums Elektriskā lauka stiprums Elektrostatiskais potenciāls un spriegums Elektriskā pretestība Elektriskā pretestība Elektriskā vadītspēja Elektrovadītspēja Elektriskā kapacitāte Induktivitāte Amerikas stieples mērītājs Līmeņi dBm (dBm vai dBmW), dBV (dBV), vatos utt. mērvienībās Magnetomotīves spēks Magnētiskā lauka stiprums Magnētiskā sviedri ok Magnētiskā indukcija Jonizējošā starojuma absorbētās dozas jauda Radioaktivitāte. Radioaktīvā sabrukšana Radiācija. Ekspozīcijas deva Radiācija. Absorbētā deva Decimālie prefiksi Datu pārraide Tipogrāfija un attēlu apstrāde Kokmateriālu tilpuma vienības Molārās masas aprēķināšana D. I. Mendeļejeva ķīmisko elementu periodiskā sistēma

Likās, ka viņš peld, atrodoties uz vienas un otras kājas. Viņi ātri ieradās, piegāja pie seržanta un ar divu citu biedru palīdzību aizveda viņu uz kotedžu. Viņš bija bezsamaņā, taču roku no vēdera neizņēma. Viņš atgriezās tikai pēc desmit minūšu reanimācijas. Viņš neko neatcerējās. Tikmēr pieci karavīri virs zemes ieraudzīja vietu, kur bija ēna, aptuveni pusmetra diametra "gaismas kronis". Četras gaismas bija mazākas un četras lielākas, "olas izmēra", "dejojot apļos" un "lecot no vienas puses uz otru".

Karavīri bija iebarikādēti vienā no istabām. Apmēram pēc pusotras stundas viņi dzirdēja, ka kāds pie loga skrāpē slēģus. T. un tad Kalin Turku. Dažus gadus vēlāk seržants Ions Radu apstiprināja Kalin Turku informāciju. Aptuveni divus mēnešus pēc notikumiem ieradās militārā izmeklēšanas komisija, kas secināja, ka "tā ir gaisa elektrifikācijas vai magnetizācijas parādība", kas izraisīja "elektrisko triecienu", kas spēj iznīcināt seržantu. Izdzīvojušo nebija. Naktī Retezat kalnos nebija īpašu atmosfēras parādību.

Parādība tika novērota no torņa iekšpuses un tā terases. Ar binokli bija skaidrs, ka apļveida plankuma vidū ir horizontāla svītra, kas iekrāsota baltā, oranžā un sarkanā krāsā, kas pārvērtās viena otrā. Visā novērošanas laikā radars-radars nekonstatēja nevienu neidentificētu mērķi. Valentīns Vinersari lūdza dienesta virsnieku vērst uzmanības centrā divas videokameras: viena atrodas vadības tornī, bet otra atrodas citā ēkā lidostas iekšienē. Tādējādi filma tika uzņemta apmēram divas stundas.

Jons Hobana stāsta, ka operatoriem izdevies sazināties ar neidentificētu ierīci. Šoreiz tie šķita divi dažāda izmēra globusi, kas pielīmēti viens pie otra. Šis tandēms pārvietojas stingri noteiktā apgabalā. Kad bāka tika izslēgta, gaisma samazināja tās intensitāti. Pēc tam Vinersari kungs apsvēra, vai tā ir saprātīga reakcija uz šo parādību. Rezultātā viņš atkal parādījās kā bāka, paceļoties uz piekto. Gaisma arī palielinājās attiecībā pret stimulu uz zemes. Kad bākas intensitāte bija zema, gaisma samazinājās.

1 metrs minūtē [m/min] = 0,05999999999999999 kilometri stundā [km/h]

Sākotnējā vērtība

Konvertētā vērtība

metrs sekundē metrs stundā metrs minūtē kilometrs stundā kilometrs minūtē kilometri sekundē centimetrs stundā centimetrs minūtē centimetrs sekundē milimetrs stundā milimetrs minūtē milimetrs sekundē pēda stundā pēda minūtē pēda sekundē jards stundā jards per minūte jards sekundē jūdze stundā jūdze minūtē jūdze sekundē mezgls mezgls (brit.) gaismas ātrums vakuumā pirmais kosmosa ātrums otrais kosmosa ātrums trešais kosmosa ātrums Zemes griešanās ātrums skaņas ātrums saldūdenī skaņas ātrums jūras ūdenī (20°C) , dziļums 10 metri) Maha skaitlis (20°C, 1 atm) Maha skaitlis (SI standarts)

Vairāk par ātrumu

Galvenā informācija

Ātrums ir noteiktā laikā nobrauktā attāluma mērs. Ātrums var būt skalārs lielums vai vektora vērtība - tiek ņemts vērā kustības virziens. Kustības ātrumu taisnā līnijā sauc par lineāru, bet aplī - par leņķisko.

Ātruma mērīšana

Vidējais ātrums v atrast, dalot kopējo nobraukto attālumu ∆ x par kopējo laiku ∆ t: v = ∆x/∆t.

SI sistēmā ātrumu mēra metros sekundē. Parasti tiek izmantoti arī kilometri stundā metriskajā sistēmā un jūdzes stundā ASV un Apvienotajā Karalistē. Kad papildus lielumam ir norādīts arī virziens, piemēram, 10 metri sekundē uz ziemeļiem, tad runa ir par vektora ātrumu.

Ķermeņu ātrumu, kas pārvietojas ar paātrinājumu, var atrast, izmantojot formulas:

Šos signālus var izraisīt laikapstākļi, laukakmeņi, polārās auras vai komētas. Bet gandrīz nav izskaidrojamas parādības. Acīmredzot tas nevar būt mēness. Šādas piezīmes pieaug, tuvojoties mūsu dienai. Tās izmēri tika lēsti 2,5-3 metri.

Vīnes vadības tornis apstiprināja, ka 400 kilometru rādiusā nav nevienas lidmašīnas, taču drīz vien Gabarian Budapeštas lidostā tika paziņots, ka arī Ungārijas lidmašīnas personāls no Maļevas pamanīja divarpus minūtes pēc rumāņu signāla. līdzīgs objekts virzījās uz rietumiem. Ja tas būtu viens un tas pats objekts, tā ātrums būtu 000 kilometri stundā.

  • a, ar sākotnējo ātrumu u periodā ∆ t, ir galīgais ātrums v = u + a×∆ t.
  • Ķermenis, kas kustas ar pastāvīgu paātrinājumu a, ar sākotnējo ātrumu u un gala ātrums v, ir vidējais ātrums ∆ v = (u + v)/2.

Vidējie ātrumi

Gaismas un skaņas ātrums

Saskaņā ar relativitātes teoriju gaismas ātrums vakuumā ir lielākais ātrums, ar kādu var pārvietoties enerģija un informācija. To apzīmē ar konstanti c un vienāds ar c= 299 792 458 metri sekundē. Matērija nevar kustēties ar gaismas ātrumu, jo tai būtu nepieciešams bezgalīgs enerģijas daudzums, kas nav iespējams.

Kādā brīdī tas uztvēra spēcīgu mirdzumu, apgāzās un paātrinājās līdz augstumam slīpā virzienā. Emīlam Bārnetam kopumā izdevās uzņemt piecas fotogrāfijas, taču pēdējos divos attēlos objekts parādījās tikai kā debesīs pazudis punkts. Pēc rūpīgas filmas un aculiecinieku liecību pārbaudes Emīla Bārnija attēlus iemūžināja Agerpres un prezentēja televīzijā, kā arī presē visā valstī.

Pat pirmā attēla analīze ierosināja dažus neparastus elementus, kas joprojām ir neskaidri. Pirmajā attēlā "lidojošais šķīvītis" parādās kā objekts ar metāla korpusu, kura kontūras skaidri nosaka dabiskā saules gaisma. Otrajā attēlā redzamas dažas izmaiņas: ēna uz atloka ir neloģiska attiecībā pret saules staru virzienu un nevar būt ēna, ko projicē objekta kupols, savukārt lidmašīnas centrs šķiet sajaukts. Tika atzīts, ka objekts pats kļuva spožs, tā gaismas intensitāte bija lielāka par saules gaismu.

Skaņas ātrumu parasti mēra elastīgā vidē, un tas ir 343,2 metri sekundē sausā gaisā 20°C temperatūrā. Vismazākais skaņas ātrums ir gāzēs un lielākais cietās vielās. Tas ir atkarīgs no vielas blīvuma, elastības un bīdes moduļa (kas norāda vielas deformācijas pakāpi bīdes slodzes apstākļos). Maha skaitlis M ir ķermeņa ātruma attiecība šķidrā vai gāzes vidē pret skaņas ātrumu šajā vidē. To var aprēķināt, izmantojot formulu:

Kā lasītājs sīkāk var uzzināt no Florina Džordžitas, Jona Hobana vai Kalina Turku darbiem, fotogrāfijas ir analizētas vairākās valstīs. Delkorps teica: "Jebkuru taustāmu pierādījumu trūkums par iespējamu viltību un iepriekšējo ekspertu secinājumi liek man secināt, ka divas manas fotogrāfijas atspoguļo galvenos autentiskuma elementus."

Pēc tam Lagarda nosūtīja fotogrāfijas un biļetenu zinātniskajiem ekspertiem. Man arī jāpievienojas - un šī nav pirmā reize - lietussargiem nav nekāda sakara ar saules gaismu. Skaņas nebija, un objekts drīz pazuda. Apsargs kopā ar vairākiem ciema iedzīvotājiem apmēram divas dienas vēlāk izpētīja vietu kukurūzas laukā, kas bija nokaisīts ar augļu kokiem. No šī cauruma izstaroja radiāli, perfekti 120 grādu attālumā, trīs identiskas pēdas, labi iespiestas zemē.

M = v/a,

kur a ir skaņas ātrums vidē, un v ir ķermeņa ātrums. Maha skaitli parasti izmanto, lai noteiktu ātrumu, kas ir tuvu skaņas ātrumam, piemēram, gaisa kuģu ātrumu. Šī vērtība nav nemainīga; tas ir atkarīgs no vides stāvokļa, kas savukārt ir atkarīgs no spiediena un temperatūras. Virsskaņas ātrums - ātrums, kas pārsniedz 1 Mach.

Vēlāk ieradās simtiem zinātkāru un studentu, kas tika atvesti "lauksaimniecības darbos". Lai pārbaudītu apkārtnē izplatītās baumas, 29. novembrī viņš devās uz skolu Valentīnā Munte Kalin Turku. Toreiz trases vēl bija diezgan labas. Kalins Turku atkal atgriezās šeit, fotografēja un runāja ar lieciniekiem. Savus atklājumus viņš nosūtīs rakstniekam Jonam Hobanam.

Šajā gadījumā tika uzņemta filma, kas vēlāk tika plaši prezentēta un ieguva balvu. Spriežot pēc sliežu dziļuma, tika lēsts, ka objekts varētu svērt vairākas tonnas. Šķita, ka augsne bija pakļauta karstumam, bet ne liesmām. Objekts izvairījās no divām augstsprieguma līnijām, kā arī trīs āboliem apkārt, nolaižoties vienādā attālumā no tām, tās nesabojājot.

Transportlīdzekļa ātrums

Tālāk ir norādīti daži transportlīdzekļa ātrumi.

  • Pasažieru lidmašīnas ar turboventilatora dzinējiem: pasažieru lidmašīnu kreisēšanas ātrums ir no 244 līdz 257 metriem sekundē, kas atbilst 878–926 kilometriem stundā jeb M = 0,83–0,87.
  • Ātrgaitas vilcieni (piemēram, Shinkansen Japānā): šie vilcieni sasniedz maksimālo ātrumu no 36 līdz 122 metriem sekundē, t.i., no 130 līdz 440 kilometriem stundā.

dzīvnieka ātrums

Dažu dzīvnieku maksimālais ātrums ir aptuveni vienāds:

Šī bija pirmā Rumānijā sertificēta un zinātniski konstatēta neidentificēta lidojoša objekta nosēšanās. Kalins Turku atklāja, ka nākamos četrus gadus uz zemes sēnes nolaišanās vietā nebija vispār nekādas veģetācijas, tad tas bija briesmonis.

Tomēr kādā brīdī viņš paātrinājās, taču pēkšņi un lielā ātrumā aizbrauca tajā pašā virzienā. Nebija trokšņa, ko varētu saistīt ar notikumu; tikai daži liecinieki vēlāk minēja suņa riešanu. Studenti nekavējoties izsauca profesoru Kalinu Turku. Viņš, noklausījies stāstu, hronogrāfēja atsevišķi, ar katru liecinieku, posmu secību, secinot, ka viss novērojums ilga aptuveni 40 sekundes. Fakts, ka izskats nebija redzams, radīja hipotēzi, ka tie paceļas no kokiem.

cilvēka ātrums

  • Cilvēki staigā ar ātrumu aptuveni 1,4 metri sekundē jeb 5 kilometri stundā un skrien ar ātrumu līdz aptuveni 8,3 metriem sekundē jeb līdz 30 kilometriem stundā.

Dažādu ātrumu piemēri

četru dimensiju ātrums

Klasiskajā mehānikā vektora ātrumu mēra trīsdimensiju telpā. Saskaņā ar speciālo relativitātes teoriju telpa ir četrdimensionāla, un ātruma mērīšanā tiek ņemta vērā arī ceturtā dimensija – laiks-telpa. Šo ātrumu sauc par četrdimensiju ātrumu. Tās virziens var mainīties, bet lielums ir nemainīgs un vienāds ar c, kas ir gaismas ātrums. Četru dimensiju ātrums ir definēts kā

Pēc iespējas no attāluma noskaidrojusi parādīšanās vietu, Karīna Turku kopā ar lieciniekiem devās kalnā, lai meklētu pēdas. Ap divām kāpām bija mīdijas no izraktās zemes. Grāvju dibenā bija zaļš šķidrums. Trase starp "riteņiem" bija 185 cm, kas neatbilda zināmajam traktora tipam. Ūdens apkārtējos balonos bija pelēks, tikai viens no diviem caurumiem bija zaļgans. Bedres malās bija vertikālas ribas, kurām slidotu riteņu gadījumā vajadzēja pazust.

Turklāt tie bija pārāk nejauši - nepārprotami svaigi - ar novērošanas vietu, kas uzņemta no rīta. Tika paņemti 16 paraugi, taču diemžēl tie pirms analīzes tika izlaisti kāda neveiksmīga notikuma dēļ. Atgriežoties vietā pēc šīs nelaimes, Kalin Turku neatrada zaļganu šķidrumu, pēdas zaudēja kontūras, un vēlāk analizētie augsnes paraugi neuzrādīja nekādas īpašas pazīmes. Meiteņu mājas atmosfēra, kā arī vēlāk izteiktie komentāri izslēdza ļaunuma hipotēzi. "Meitenes kaut ko redzēja."

U = ∂x/∂τ,

kur x apzīmē pasaules līniju - laika telpas līkni, pa kuru pārvietojas ķermenis, un τ - "pareizais laiks", kas vienāds ar intervālu gar pasaules līniju.

grupas ātrums

Grupas ātrums ir viļņu izplatīšanās ātrums, kas raksturo viļņu grupas izplatīšanās ātrumu un nosaka viļņu enerģijas pārneses ātrumu. To var aprēķināt kā ∂ ω /∂k, kur k ir viļņa skaitlis un ω - leņķiskā frekvence. K mēra radiānos uz metru un viļņu svārstību skalāro frekvenci ω - radiānos sekundē.

Vai tas bija optisks saules gaismas atspulgs, kas grasījās pacelties mākoņos no rietumiem? Tādējādi novērojumu var klasificēt kā neidentificētu. Aculiecinieki stāstīja, ka tas atradās aptuveni 5-10 metru attālumā no loga. Sākotnēji abi uzskatīja, ka Balea Lake Cottage deg, taču izrādījās, ka tā ir labā stāvoklī.

Tika izņemti arī šādi paskaidrojumi: automašīnas lukturis, lukturītis utt. Parādība, kas paliek nezināma. Apmēram tajā pašā stundā līdere Džoana Dēra iznāca no guļamistabas kajītes, lai iedzertu ūdeni. Miglas dēļ viņš nevarēja saskatīt detaļas. Fruntasuls iesaucās: "Kas tur ir?" Taču neatbildējis viņš deva priekšroku atgriezties istabā. Piecas minūtes siluets joprojām bija tur, tuvāk ēkas sāniem, bet desmit minūšu laikā pazuda.

Hiperskaņas ātrums

Hiperskaņas ātrums ir ātrums, kas pārsniedz 3000 metru sekundē, tas ir, daudzkārt lielāks par skaņas ātrumu. Cietie ķermeņi, kas pārvietojas ar šādu ātrumu, iegūst šķidrumu īpašības, jo inerces dēļ slodzes šajā stāvoklī ir spēcīgākas par spēkiem, kas sadursmē ar citiem ķermeņiem satur vielas molekulas kopā. Īpaši lielā hiperskaņas ātrumā divi sadursmes cietie ķermeņi pārvēršas gāzē. Kosmosā ķermeņi pārvietojas tieši tādā ātrumā, un inženieriem, kas projektē kosmosa kuģus, orbitālās stacijas un skafandrus, ir jāņem vērā iespēja, ka stacija vai astronauts, strādājot kosmosā, var sadurties ar kosmosa atkritumiem un citiem objektiem. Šādā sadursmē cieš kosmosa kuģa āda un uzvalks. Iekārtu dizaineri īpašās laboratorijās veic hiperskaņas sadursmes eksperimentus, lai noteiktu, cik spēcīgu triecienu var izturēt tērpi, kā arī ādas un citas kosmosa kuģa daļas, piemēram, degvielas tvertnes un saules paneļus, pārbaudot to izturību. Lai to izdarītu, skafandrus un ādu pakļauj dažādu objektu triecieniem no īpašas instalācijas ar virsskaņas ātrumu, kas pārsniedz 7500 metrus sekundē.

Bija skaidrs un miglains. Tajā pašā laikā kaujinieki blakus istabā sāka kliegt, ka kāds no logiem atvēris slēģus. Žalūzijas atradās 2,5 metrus no zemes un tās bija nostiprinātas ar patentētu stiepli un šķērsķēdi. Citi karavīri sāka mest ar akmeņiem pa siluetu, kas tikmēr pārcēlās uz zemi. Ieradies 1-1,5 metrus no izrādes, Radu paņēma domuzīmi, lai viņam trāpītu. Pūta "tīģerim līdzīga brīze", un seržants atgāzās sniegā, atsegdams rokas un devās uz ieleju. Pārējie divi, kas stāvēja 3-4 metru augstumā, bija uz dažām sekundēm paralizēti.

Persona, kurai pēc dažiem lieciniekiem bija gari nagi rokās, apskatīja seržantu un tad pazuda, "kā peldot sānu lēcienos". Vēl divi liecinieki notikuma vietu redzēja nedaudz tālāk. Viens no viņiem teica, ka būtne pārvietojas kā cilvēks, kas iet pa ūdeni, noliecies uz sāniem, bet otrs, bet ne kā lācis vai cits dzīvnieks, ka esam redzējuši pietiekami daudz lāču.