záznam pozice objektu v určitém čase . Nazývají tento T1.
2
Záznampolohy objektů na pozdější dobu . Zavolej této T2.
3
Rozdělit vzdálenostobjekt ujeté dobu , která uplynula . To představuje průměrnou rychlostobjekt ujeté během časového intervalu . V případě, že objekt není zrychluje , bude se také rovná okamžité rychlosti v libovolném okamžiku v průběhu časového intervalu . V případě, že objekt se zrychluje , nebude to pravda, ale jakočasový interval je zkrácen , budeprůměrná rychlost se stala užší sblížení okamžité rychlosti objektu na obou T1 nebo T2.
Výpočet se známý konstantním zrychlením
4
Pomocí vzorce x = x0 + v0t + frac12; at ^ 2 popsat objekt pohybuje se zrychlením . x0 = poloha v čase nula , x = pozice v každém určeném čase , v0 = počáteční rychlost , a = zrychlení a t = doba . Toto je poloha, v závislosti na čase .
5
Pak derivaci funkce polohy , aby se rychlost jako funkce času . To vyjde na v = v0 + at.
6
Připojte vaše čísla do rovnice a řešit . Předpokládejme, že jste měli objekt zrychlující pod neustálým vlivem gravitace . Zrychlení bude 9,8 m /s ^ 2 . Pokud je objekt začal v klidu v čase nula a začal padat , a co jste chtěli vědět jeho rychlost po 2 sekundách ,formule vám dává 19,6 m /s jakookamžitá rychlost na 2 sekundy .