Back to The tech awesomeness
Table of contents
Endeavor chapters

The article for today.

Some people in some culture say that the time is not rubberish ("час не гумовий", "время не резиновое") in folk scope.

http://www4.hcmut.edu.vn/~huynhqlinh/olympicvl/tailieu/physlink_askexpert/ae462.cfm.htm

Newton's second law by Newton in 1687 tells us that force = mass x acceleration ( F = ma ). Since acceleration is just how velocity changes over time, we can write this as:

F = m * v/t

https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion#Newton's_second_law

Such springs exert forces that push when contracted, or pull when extended, in proportion to the displacement of the spring from its equilibrium position. This linear relationship was described by Robert Hooke in 1676, for whom Hooke's law is named. If {\displaystyle \Delta x}\Delta x is the displacement, the force exerted by an ideal spring equals:

https://en.wikipedia.org/wiki/Force#Elastic_force

{\displaystyle {\vec {F}}=-k\Delta {\vec {x}}}{\vec {F}}=-k\Delta {\vec {x}}

F = -kΔx

If under certain circumstances, F = -kΔx = F = m * v/t, then

m * v/t = -kΔx

m * v = -kΔxt

m * v / (kΔx) = -t

If under certain circumstances for single particle,

The momentum of a particle is conventionally represented by the letter p. It is the product of two quantities, the particle's mass (represented by the letter m) and its velocity (v):

{\displaystyle p=mv.}

https://en.wikipedia.org/wiki/Momentum#Single_particle

p = m * v

then,

p / (kΔx) = -t

With regards to elasticity(еластичність; гнучкість), momentum, particle, elastic force, Robert Hooke FRS, Sir Isaac Newton PRS, 17th-century.

Оновлення від 2020-07-09.

Час подібний до гуми.

Стаття сьогодні.

Деякі люди в деяких культурах кажуть, що час не гумовий ("time is not rubberish", "время не резиновое") у межах між людьми.

http://www4.hcmut.edu.vn/~huynhqlinh/olympicvl/tailieu/physlink_askexpert/ae462.cfm.htm англійською мовою.

Другий закон Ньютона створений Ньютоном у 1687 році демонструє, що force = mass x acceleration ( F = mа ); міць = маса x прискорення. Відтоді прискорення є якраз як швидкість змінюється протягом плину часу, ми уписуємо це як:

F = m * v/t

https://uk.wikipedia.org/wiki/Закони_Ньютона#Другий_закон_Ньютона:_основний_закон_динаміки

Деякі пружини виявляють міці, які штовхають коли обмежені, чи зтягують коли розтягнені, пропорційно до зміщення пружини з її положення рівноваги. Цей лінійний лінійний взаємозв'язок був описаним Ро́бертом Гуком у 1676 році, для разом з законом Гука. Якщо {\displaystyle \Дельта x}\Дельта x це положення, міць виявлена ідеальною пружиною дорівнює:

https://en.wikipedia.org/wiki/Force#Elastic_force англійською мовою.

{\displaystyle {\vec {F}}=-k\Delta {\vec {x}}}{\vec {F}}=-k\Delta {\vec {x}}

F = -kΔx

Якщо за деяких обставин, F = -kΔx = F = m * v/t, тоді

m * v/t = -kΔx

m * v = -kΔxt

m * v / (kΔx) = -t

Якщо за деяких обставин для окремої частинки,

імпульсом або вектором кількості руху частинки є умовно виображено літерою р. Це результат двох кількостей, маси частки (виображено літерою m) і її швидкістю (v):

{\displaystyle р=mv.}

https://en.wikipedia.org/wiki/Momentum#Single_particle англійською мовою.

р = m * v

тоді,

р / (kΔх) = -t

З поважним відношенням до еластичності, гнучкості, пружності, імпульсу, частинки, міці пружності, Ро́берта Гука, члена в Лондонському Королівському Товаристві, сера Ісаа́ка Нью́тона, президента Лондонського королівського товариства, сімнадцятого століття.