Mexanika: Redaktələr arasındakı fərq

Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 13:
Daha geniş istifadəyə sahibdir, çünki "Klassik Mexanika" sadəcə "Kuantum Mexanikası"nın müəyyən xüsusi şərtlər altındakı vəziyyətidir. "Kuantum Mexanikası" atomik ve sub-atomik səviyyədəki hadisələrin anlaşılması və təxmini mövzusunda "Klassik Mexanika"dan üstündür.
 
Mexanika Klassik və Kuantum mexanikası olaraq bölünəbiləcəyi kimi, Eynşteyn və Nyuton Mexanikası olaraq da 2 bölməyə ayrıla bilər.
Mexanikanın bölmələri:
== Eynşteyn və Nyuton Mexanikalarının fərqləri ==
Eynşteynin "Ümumi və Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyələri" Nyuton və Qalileonun ortaya çıxarttıqları "Klassik Mexanika"nı əsaslı dərəcədə genişlətmiş və "Klassik Mexanika"ya düzəltmə gətirmişdir, hansı ki, əsasən cismin sürətinin işıq sürətinə (hansını ki aşmaq mümkün deyil) yaxınlaşdığı hallar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir (Elektronların işıq sürəti ilə hərəkət ettikləri qəbul edildiyi üçün, elektronikada əsasən "Eynşteyn Mexanikası" istifadə edilir).
 
MexanikanınKlassik mexanikanın bölmələri:
# Kinematika (hərəkətin növlərini öyrənir)
# Dinamika (hərəkəti yaradan səbəbləri öyrənir)
Sətir 19 ⟶ 23:
 
== Kinematika ==
# Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. <br /> <math> V = \frac{S}{t} </math>
# Düzxətli bərabərsürətli olmayan hərəkət. <br /> <math> V_or = \frac{S}{t} </math>
# Əyrixətli bərabər sürətli hərəkət.
# Əyrixətli bərabər sürətli olmayan hərəkət.
 
( Bu qismi daha redaktə etmək lazımdır
*Düzxətli bərabərsürətli hərəkət <math> V = \frac{S}{t} </math>
**Düzxətli bərabərsürətli olmayan hərəkət <math> V_or = \frac{S}{t} </math>
Sətir 29 ⟶ 34:
* Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət <math> a = \frac{V - V_0}{t} </math>
**Son sürət düsturu <math> V=V_0+at </math>
***Yol düsturu <math> S = V_0 t + \frac{at^2}{2}</math>)
 
'''Hərəkət tənlikləri və qrafikləri'''<br />