Ymmärtää laskelmien nopeuden käyttövoima , meidän täytyy ensin ymmärtää yksinkertaisia laskutoimituksia nopeuden . Nopeus on yhtä suuri etäisyys jaettuna ajan . Jos matkustaa 100 kilometriä kahdessa tunnissa , nopeus on kahden mailin -per - tunti . Jos matkustaa 100 kilometriä New Yorkista kohti Floridan kahdessa tunnissa , teidän nopeus on 50 km - per - tunti etelään , koska nopeus , sen tarkin määritelmä liittyy suunta sekä nopeus . Käyttövoima edellyttää siirtymistä nopeuden ja kiihtyvyyden .
Newtonin toisen lain liittyvinä Velocity ja Koneistus
Koneistus ontärkeä tekijäsuunnittelussa korkean nopeuden pienkoneella .
nopeusliikkuvaa keihäs on suoraan verrannollinenvoima, jollaurheilija heittää sen . Keihäs on singotapaikallaan , ja vaikkaurheilija on käynnissä , kulkee samalla nopeudella . Kuitenkin tällä hetkellä käyttövoima ,keihäänheitto kiihtyynopeammin kuinurheilija janopeus kasvaa . Tämä käsite on kodifioitu Newtonin toisen lain Motion , joka koskee esineitä , joissa kaikki nykyiset voimat eivät ole tasapainossa . Toisen lain mukaan kiihtyvyysobjektin , nopeuden kasvu , joka riippuu verkon voima , joka vaikuttaa esineen sekä massa kohteen . Suurempia esineitä vaatii enemmän voimaa kuljettamaan niitä eteenpäin .
Force , Thrust jaKoneistus lentokoneiden
Saatrahtikone , työntövoiman ja käyttövoima eivät ole yhtä tärkeitä kuin tehokkuus .
käyttövoimaksi lentävien lentokoneiden siihen sovelletaan Newtonin kolmas laki toiminnan ja reaktion ( jokaisesta toimesta , tai voima , luonnossa , onyhtä suuri ja vastakkainen reaktio) . Toiminta bensaa ( tai työnesteen ) , kiihdyttäämoottoria , luotaaksepäin voima . Tämä työntääkone eteenpäin (päinvastainen reaktio ) . Voimakäyttövoimaksikohde osoitetaanfysiikan termi " työntövoima ", joka on mekaaninen voima , joka johtaamuutoksen nopeutta, kiihtyvyyttä ja vauhtia . Voima työntövoima on muutos vauhtiaobjektin muutos ajan . Momentum onobjektin massa kertaanopeus . Kaavavoima tunnetaan työntövoima - F = ( ( m * V ) 2 - ( m * V ) 1 ) /(t2 - t1 ) . Työntövoima onvoima , joka johtaa käyttövoima .
.
Thrust , Massa ja Moving Nesteet
laskettaessa työntövoiman ,massaesine on periaatteessa vakio, jaesine säilyttää muotonsa , kun kohde on tilassa käyttövoima . Laskettaessatyöntövoimaliikkuva neste ,massa on vaikeampi mitata . Massavirta on otettava huomioon.
massavirta on sama määrä (neste ) massa liikkuvat läpitietyn tason ( pinta-ala ) ajan . Tämä on sama kuintiheys ( r ) kertaanopeus ( V) kertaapinta-ala ( A) . Kaavamassavirtaamaneste on - m piste = r * V *, " m piste " edustaamassavirta , taimassa aikayksikössä . (Lisätekijä, joka on otettava huomioon onexit paine ( p) nesteen , jos se virtaa eri nopeudella kuinvapaa höyryn paine ) .