गति की दर का मापन: Difference between revisions

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<math>Acceleration(a)= \frac {change\;in\;velocity (\Delta v)}{Time(t)},</math>
<math>Acceleration(a)= \frac {change\;in\;velocity (\Delta v)}{Time(t)},</math>


       <math>a</math> वस्तु के त्वरण को दर्शाता है (मीटर प्रति सेकंड वर्ग, <math>m/s^2</math> में)।
*        <math>a</math> वस्तु के त्वरण को दर्शाता है (मीटर प्रति सेकंड वर्ग, <math>m/s^2</math> में)।
 
*        <math>\Delta v</math> वेग में परिवर्तन (मीटर प्रति सेकंड, <math>m/s</math> में) का प्रतिनिधित्व करता है।
       <math>\Delta v</math> वेग में परिवर्तन (मीटर प्रति सेकंड, <math>m/s</math> में) का प्रतिनिधित्व करता है।
*        <math>t</math> उस समय अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर वेग में परिवर्तन होता है (सेकंड, <math>s</math> में)।
 
       <math>t</math> उस समय अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर वेग में परिवर्तन होता है (सेकंड, <math>s</math> में)।


=====    त्वरण इकाइयाँ =====
=====    त्वरण इकाइयाँ =====

Revision as of 16:51, 24 September 2023

Measuring the rate of motion

गति में परिवर्तन की दर को त्वरण की अवधारणा द्वारा वर्णित किया गया है। त्वरण मापता है कि किसी वस्तु का वेग समय के साथ कितनी तेजी से बदलता है, चाहे वह तेज़ हो रहा हो, धीमा हो रहा हो, या दिशा बदल रहा हो।

मुख्य बिंदु

   गणितीय समीकरण

त्वरण का वर्णन करने वाला गणितीय समीकरण है

  •        वस्तु के त्वरण को दर्शाता है (मीटर प्रति सेकंड वर्ग, में)।
  •        वेग में परिवर्तन (मीटर प्रति सेकंड, में) का प्रतिनिधित्व करता है।
  •        उस समय अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर वेग में परिवर्तन होता है (सेकंड, में)।
   त्वरण इकाइयाँ

अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की प्रणाली (SI) में, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड वर्ग (m/s²) में मापा जाता है।

त्वरण के प्रकार
   सकारात्मक त्वरण

जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, तो वह सकारात्मक त्वरण का अनुभव करता है। इसका मतलब है कि इसमें तेजी आ रही है.

   नकारात्मक त्वरण (मंदी)

जब किसी वस्तु का वेग कम हो जाता है, तो यह नकारात्मक त्वरण का अनुभव करता है, जिसे अक्सर मंदी कहा जाता है। इसका मतलब यह धीमा हो रहा है.

   शून्य त्वरण

यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है (यह न तो तेज़ हो रहा है और न ही धीमा हो रहा है), तो इसका त्वरण शून्य है।

त्वरण की दिशा

वेग की तरह त्वरण में भी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यह वेग के समान दिशा में (तेज़ी बढ़ाने के लिए) या विपरीत दिशा में (धीमा करने के लिए) हो सकता है।

संक्षेप में

भौतिकी में त्वरण को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें यह समझाने में मदद मिलती है कि वस्तुएं अपनी गति कैसे बदलती हैं, चाहे वे तेज़ हो रही हों, धीमी हो रही हों या दिशा बदल रही हों। यह यांत्रिकी के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक है।