검색하면 "당신은 일을 결정하는 방법,"당신은 아마 물리학에서 작업을 계산하는 명확한 방법을 원한다. 짧은 대답은 힘, 진지변환 및 그들 사이 각에 달려 있다는 것입니다. 가장 간단한 경우에, 일은 힘 시간 거리를 동등합니다. 실제적인 문제에서는, 당신은 또한 동의에 대하여, 또는 부분적으로 sideways와 같은 방향에 있는 힘 점을 요구할 필요가 있습니다. 이 가이드는 주요 수식, 일반적인 예, 마찰, 화학 사용 및 이러한 질문에 연결하는 방법을 설명합니다. 구조화된 aptitude 연습 기계적 및 수치를 위해.

물리학에서, 일은 힘이 진지변환을 통해 목표를 이동할 때 에너지로 옮겨집니다. 상자를 밀고 그 방향으로 움직이면, 당신의 힘은 상자에 긍정적 인 일을합니다. 마찰이 운동을 저항하면 마찰은 일반적으로 부정적인 일이됩니다. 힘이 오른쪽 각도에서 모션에 작용한다면, 그 힘은 자체 방향을 따라 객체를 이동하지 않기 때문에 0 일이됩니다.
이 정의는 일상적인 연설보다 더 좁습니다. "나는 오늘 많은 일을 했습니까"라고 생각하면 노력,주의 또는 시간을 참조 할 수 있습니다. 물리학에서, 혼자 노력은 충분하지 않습니다. 벽과 벽에 단단히 밀면 이동하지 않습니다, 진지변환은 0입니다, 그래서 벽에 행한 기계적인 일은 0입니다. 즉, 반감기를 느낄 수 있지만, 이러한 문제는 이유가 연습에 유용합니다. 당신은 measurable 수량에서 일반 언어를 분리해야합니다.
작업의 표준 단위는 J로 작성된 joule입니다. 1개의 joule는 힘의 1개의 newton가 힘의 방향에 있는 목표 1 미터를 이동할 때 행해지는 일입니다. 작업은 에너지 전송의 형태이기 때문에, joules는 또한 에너지를 위해 사용됩니다.
가장 간단한 공식은:
W = Fd
이 공식에서, W 이다 일, F 힘이고, d 진지변환입니다. 힘과 진지변환이 동일한 방향에 있는 때 그것을 사용하십시오.
예: 사람이 40 N의 일정한 힘을 가진 카트를 밀어 넣고 카트는 동일한 방향으로 3m 움직입니다. 작업은:
W = 40 N x 3 m
W = 120 J
즉, 두 가지 측정 초보자가 가장 필요로합니다. 힘과 변위. 힘은 당신이 얼마나 강하게 목표가 밀어 넣거나 당겨지는 것을 말합니다. 변위가 얼마나 멀리 객체가 관련 방향으로 이동하는지 알려줍니다. 값이 누락되면 기본 방정식에서 작업을 결정할 수 없습니다.
일반적인 실수는 문제가 힘을 따라 변위에 묻을 때 총 거리를 여행하는 것입니다. 개인은 상수 높이에서 방 전체에 수평으로 가방을 운반합니다. 손에서 위쪽 지원 힘은 주로 수직이고, 진지변환은 수평한 그러나. 위쪽 힘을 위해, 각은 90도에 가깝습니다, 그래서 힘은 수평한 방향에 있는 부대에 기계적인 일을 하지 않습니다.

많은 문제는 완벽하게 수평하거나 수직이 아닙니다. 힘이 각에 적용될 때, 진지변환을 따라서 점의 부분만 일합니다. 공식이 된다:
W = Fd cos(theta)
이름 * theta 힘과 진지변환 사이 각입니다. 각이 0 도인 경우에, cos(theta) 1이므로 공식이 감소합니다. W = Fd. 각이 90 도인 경우에, cos(theta) 0, 그래서 그 힘에 의해 행 한 작업은 0입니다. 각이 180 도인 경우에, cos(theta) -1, 그래서 작업은 부정적인.
예: 밧줄은 수평한의 위 30도 각에 힘의 50 N로 새총을 당깁니다. 슬링 움직임 4 m 수평으로. 로프에 의해 수행 된 작업은:
W = 50 N x 4 m x cos(30 degrees)
W = 200 x 0.866
W = 173.2 J
이것은 왜 각 사정을 그림이다. 당신은 묻지 않습니다, "어떻게 당겨있는 객체입니까?" 당신은 묻습니다, "무엇이 운동을 따라 작동합니까?" 기계적인 고도 질문에서, 도표는 수시로 clue를 포함합니다. 모션의 방향을 읽고, 적용된 힘을 식별하고, 전체 힘 또는 단지 구성 요소가 방정식에 속한다는 것을 결정합니다.
마찰은 보통 동의의 방향에 행동합니다. kinetic 마찰이 객체를 느리게 할 때, 마찰에 의해 수행 된 작업은 종종 다음과 같이 작성됩니다.
W_friction = -f_k d
부정적인 표시 문제. 그것은 마찰은 이동하는 목표에서 기계적인 에너지를 제거합니다. 예를 들어, 슬라이딩 박스가 5m 이상 인건 마찰의 12 N을 경험하면 마찰에 의해 수행 된 작업은 다음과 같습니다.
W_friction = -12 N x 5 m
W_friction = -60 J
문제가 골격 마찰 계수를 제공한다면 마찰력을 찾는 데 필요한 것이 좋습니다.
f_k = mu_k N
수평 표면에, 정상적인 힘 N 종종 객체의 무게와 동일, mg, 다른 수직 힘이 사용될 때. 그런 다음 작업 방정식에서 마찰력을 사용할 수 있습니다. 정상적인 힘이 변화할지도 모르기 때문에 경사 또는 각 잡아당기기에 주의하십시오.
마찰에 의해 작업은 공식과 해석 사이의 일반적인 교량입니다. 긍정적 인 적용 작업은 목표를 가속화 할 수 있지만 부정적인 마찰 작업은 모션에 사용할 수있는 에너지를 줄일 수 있습니다. 질문이 그물 작업에 대해 물었을 경우, 각 관련 힘에 의해 수행 작업을 추가합니다.

학생들은 종종 "작업을위한 세 가지 공식"을 요청합니다. 제일 세트는 주제에 달려 있습니다, 그러나 이 3개의 덮개 많은 introductory 문제:
| 관련 기사 | 제품 정보 | 그것을 사용할 때 |
|---|---|---|
| 힘은 동의에 평행합니다 | W = Fd | 일정한 강요 또는 진지변환과 동일한 방향에서 당기십시오 |
| 힘은 각에 있습니다 | W = Fd cos(theta) | 새총을 당기는, 크레이트를 끌기, 또는 힘 성분을 해결 |
| 순 일 변화 속도 | W_net = Delta KE | kinetic 에너지를 포함하는 일 에너지 theorem 문제 |
work-energy theorem의 경우, net work는 kinetic 에너지의 변화를 동등합니다.
W_net = 1/2 mv_f^2 - 1/2 mv_i^2
이 공식은 문제가 직접적인 힘과 거리 대신 질량과 속도를 주는 때 유용합니다. 한 번에 몇 개의 힘이 행동 할 때도 도움이됩니다. 모든 개별 업무 기간을 별도로 찾아내지 않고 골격 에너지의 총 변화를 계산할 수 있습니다.
Chemistry는 압력 부피 일을 위한 관련 그러나 다른 규칙을 이용합니다. 많은 화학 클래스에서 확장 또는 압축 작업은 다음과 같이 작성됩니다.
w = -P_ext Delta V
그 수식은 가스와 열역학에 속하며 바닥에 슬라이딩하지 않습니다. 항상 코스 컨텍스트에 공식을 일치합니다.
구문 "determine work"은 여러 가지 다른 의도로 지적 할 수 있습니다. 물리학 페이지는 일반적으로 힘, 거리, 각 및 에너지에 응답합니다. 금융 페이지는 작업 자본에 대해 논의 할 수 있습니다, 기본 정의는 현재 자산 마이너스 현재 책임입니다. 경력 페이지는 목표, 우선, 기술 및 작업에 대해 논의 할 수 있습니다. 용접된 강철 사슬의 일 짐 한계와 같은 안전 수색은, 제조자 등급, 검사 지도를 요구하고, 짐작 보다는 오히려 자격이 된 안전 절차.
시험을 준비하고 있다면, 공식을 선택하기 전에 도메인을 확인합니다. "work = force x street"를 요청하는 워크 시트는 물리입니다. "net Working Capital"에 대한 비즈니스 질문은 금융입니다. 업무 목표를 결정하는 방법을 묻는 경력 계획 프롬프트는 의사 결정에 관한 것입니다. 이 빠른 정렬 단계는 잘못된 문제에 올바른 관찰 공식 적용에서 당신을 방지합니다.
고도 시험 준비를 위해, 그 분류 기술은 운동의 일부입니다. 기계 및 수치적인 이유 질문은 종종 계산하기 전에 문제 유형을 분류하는 데 충분한 시간을 일시적 보상합니다. 리뷰에 도움이 될 수 있습니다. 기계 및 수치 소각 연습 문제 해석으로 공식을 연결하는 방법.
작업을 결정할 때이 체크리스트를 사용하십시오:
W = Fd 또는 W = Fd cos(theta).작업 예는 다음과 같습니다.
크레이트는 모션에 0도에서 30 N 힘으로 6m을 끌어 당깁니다. 마찰은 일의 -40 J입니다. 그물은 무엇입니까?
첫째로 적용된 일을 산출하십시오:
W_applied = 30 N x 6 m
W_applied = 180 J
그런 다음 마찰을 추가하십시오:
W_net = 180 J + (-40 J)
W_net = 140 J
그물 일은 긍정입니다, 그래서 crate 이익 kinetic 에너지 전반적인. 그물 작업이 부정적인 경우, 크레이트는 전체적인 신경 에너지를 잃을 것입니다. 그물이 0이었다면, 그것의 kinetic 에너지는 변화하지 않을 것입니다, 심지어 개인의 힘이 여전히 행동했다.

어떻게 일을 결정하는 것은 기억에 남지 않습니다. W = Fd. 그것은 상황을 읽고, 적당한 양을 선택하고, 당신의 대답이 감각을 만드는지 검사합니다. 이들은 고도 시험을 지원하는 동일한 습관입니다: 느리게, 변수 사이의 관계를 통지하고, 똑같이 중요한 질문에서 모든 번호를 치료하지.
연습 할 때, 스트레이트 포워드 힘 x 거리는 각 질문, 마찰 질문 및 일 에너지 theorem 질문을 가진 예를 섞습니다. 각 응답 후, 기호가 긍정적, 부정적인, 또는 0인지 설명 한 문장을 작성합니다. 즉 반사율은 이유로 계산합니다. 커리어 탐험과 문제 해결 패턴을 연결하는 더 넓은 방법을 원한다면 AptitudeTest.me의 직업 clarity 자원 어떤 특정한 결과의 약속 보다는 오히려 선택, 교육 지원으로 사용될 수 있습니다.
기본 공식은 W = Fd, 어디에서 일 동등한 힘 시간 진지변환. 힘과 진지변환이 동일한 방향에 있을 때 그것을 사용하십시오. 힘이 각에 있는 경우에, 사용 W = Fd cos(theta).
일은 그 힘의 방향에 있는 진지변환에 의해 힘을 곱해서 산출됩니다. 각도 힘의 경우, 힘과 진지변환 사이 각의 cosine에 곱합니다. 최종 단위는 joule입니다.
가장 간단한 공식을 위해, 당신은 힘과 진지변환을 필요로 합니다. 많은 진짜 문제에서, 당신은 또한 그들 사이 각을 필요로 합니다 그래서 당신은 운동에 따라 힘의 다량을 결정할 수 있습니다.
3개의 유용한 공식은 입니다 W = Fd, W = Fd cos(theta)· W_net = Delta KE. 첫번째는 평행한 힘 및 진지변환을 위해, 두번째는 각한 힘을 위해 이고, 제 3는 킨틱 에너지에 있는 변화에 그물 일을 연결합니다.
마찰이 맞을 때, 사용 W_friction = -f_k d. 부정적인 표시는 그 마찰은 이동하는 목표에서 기계적인 에너지를 제거합니다.
예. 일은 진지변환이 0인 경우에 0일 수 있습니다 또는 힘이 진지변환에 수직인 경우에. 움직이지 않는 벽에 밀어주는 것은 기계적인 일 없이 힘의 일반적인 예입니다.
아이디어는 관련이 있지만 공식은 다를 수 있습니다. Introductory 물리학은 종종 힘과 진지변환을 사용합니다. Chemistry는 수시로 가스를 위한 압력 부피 일을 토론합니다 w = -P_ext Delta V, 과정에 따라.