Mekanik (Yunanca: Grekçe: μηχανική), fiziğin hareketleriyle, özellikle kuvvet, madde ve hareket arasındaki ilişkilerle ilgili alanıdır. Nesnelere uygulanan kuvvetler veya bir nesnenin çevresine göre konumunda değişikliklerle sonuçlanır. Fizik'in bu dalının kökenleri Antik Yunanistan'da Aristoteles ve Arşimet'in yazılarında bulunur. (bkz. Klasik mekaniğin tarihi ve ). Erken modern dönem sırasında, Galileo, Kepler ve Newton gibi bilim adamları şimdiki klasik mekaniğin temellerini attılar. Klasik mekanik, duran veya ışık hızından çok daha düşük hızlarla hareket eden cisimlerle ilgili klasik fizikin bir dalıdır. Kuantum aleminde olmayan cisimlerin hareketini ve üzerindeki kuvvetleri inceleyen bilim dalı olarak da tanımlanabilir. Alan bugün kuantum teorisi açısından daha az anlaşılmıştır.
Mekaniğin Önemi
İnsan yaşantısında mekanik biliminin yeri dün olduğu gibi bugün de büyüktür. Suyun akışından tutun da, uçağın uçuşuna, makinelerin çalışmasına kadar tabiattaki bütün hareketler mekanik prensiplerine göre gerçekleşir. Başta makine olmak üzere mühendisliğin tüm uygulamalarında, mekanik bilimi ve prensipleri çok önemlidir.
Tarihi
Mekanik, fiziksel bilimlerin en eskisidir.
Antik Çağ
Antik çağda mekaniğin ana teorisi idi. Bu geleneğin sonraki geliştiricilerinden biri 'dur.Kaldıraçları ve suyun kaldırma kuvvetini kapsayan tarihteki ilk yazılı mekanik prensipler Arşimet'e (MÖ 287-MÖ 212) aittir. Makara, eğik düzlem ve somun anahtarı ile ilgili çalışmalar da antik metinlere kaydedilmiştir. Bu dönemde mekanik, bina inşaatı gereksinimlerini karşılamakla sınırlıydı.
Ortaçağ
Orta Çağ'da, Aristoteles'in teorileri, 6. yüzyılda John Philoponus ile başlayan bir dizi figür tarafından eleştirildi ve değiştirildi. Merkezi bir sorun, Hipparchus ve Philoponus tarafından tartışılan sorunuydu. 1020’de Fars İslam bilgesi hareket teorisini nda yayınladı. Fırlatıcı tarafından mermiye itici güç verildiğini ve ve hava direnci gibi dış kuvvetlerin o gücü harcadığını söyledi. İbn Sina 'kuvvet' ve 'eğim' ("meyl" olarak adlandırılır) arasında bir ayrım yaptı ve bir nesnenin doğal hareketine karşıt olduğunda nesnenin mayl kazandığını savundu. Böylece hareketin devamının cisme aktarılan meyilden kaynaklandığı ve eğim bitene kadar cismin hareket halinde olacağı sonucuna vardı. Ayrıca, boşluktaki merminin, harekete geçilmedikçe durmayacağını da iddia etti. Bu hareket anlayışı, Newton'un birinci hareket yasası olan atalet ile tutarlıdır. Bu, hareket halindeki bir cismin dış bir kuvvet tarafından etkilenmedikçe hareket halinde kalacağını belirtir. Aristotelesçi görüşe karşı çıkan bu fikir daha sonra İbn Sina'nın "Şifa Kitabı"ndan etkilenen tarafından "itici" olarak tanımlandı.
12. yüzyıl Yahudi-Arap bilgini (doğumlu Nathanel, Irak, Bağdat), sabit kuvvete maruz kalan cisim konusunda, sürekli kuvvet sabit ivme verir dedi. 'e göre, el-Bağdadi'nin hareket teorisi, "Aristoteles'in [yani, sabit kuvvetin sabit hareket ürettiğine ilişkin temel dinamik yasasının en eski olumsuzlamasıydı, [ve dolayısıyla] temel yasasının [yani, sabit kuvvetin ivme ürettiğinin] belirsiz bir şekilde önceden tahmin edilmesidir." Aynı yüzyılda her kuvvet için her zaman bir tepki kuvveti olduğunu öne sürmüştür. Bu kuvvetlerin eşit olduğunu belirtmemiş olsa da, her eylem için eşit ve zıt bir tepki olduğunu belirten üçüncü hareket yasasının hala erken bir modelidir.
14. yüzyılda yaşamış Fransız rahip Jean Buridan İbn Sina ve el-Bağdadi, gibi daha önceki yazarlardan etkilenerek, daha sonra modern atalet, hız, ivme ve momentum teorilerine dönüşen 'ni geliştirdi. Bu çalışma ve diğerleri, 14. yüzyıl İngiltere'sinde, düşen cisimlerle ilgili çeşitli yasaları inceleyen ve formüle eden gibi ı tarafından geliştirildi. Cismin temel özelliklerden sabit ivmeli hareket kavramı (düşen cisimler gibi) 14. yüzyılda tarafından çalışıldı.
Erken modern çağ
Erken modern çağın iki merkezi kişisi Galileo Galilei ve Isaac Newton'dur. Galileo'nun mekaniği, özellikle de düşen cisimler hakkındaki son ifadesi, onun ' (1638) adlı eseridir. Newton'un 1687 Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, yeni geliştirilen calculus matematiğini kullanarak ve Newton mekaniğinin temelini sağlayarak mekaniğin ayrıntılı matematiksel hesabını sağladı.
Çeşitli fikirlerin önceliği konusunda bazı anlaşmazlıklar vardır: Newton'un "Principia"sı kesinlikle ufuk açıcı bir çalışmadır ve son derece etkili olmuştur ve buradaki sistematik matematik daha önce ifade edilmemiş ve olamazdı çünkü kalkülüs geliştirilmemişti. Ancak, özellikle atalet (itici güç) ve düşen cisimler ile ilgili fikirlerin çoğu, hem o zamanın son Galileo'su hem de daha az bilinen ortaçağ öncülleri olan daha önceki araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve belirtilmişti. Ortaçağ ifadelerinin modern ifadelere "eşdeğer" mi yoksa "yeterli" kanıt mı, yoksa bunun yerine modern ifadelere "benzer" mi olduğu ve " 'hipotezler' genellikle tartışmalıdır.
Arşimet'ten sonra gelen Eb'ul-İz el-Cezeri, İbn-i Heysem, İbn-i Sina, İbn Bacce, Galileo, Kepler, Leonardo da Vinci, , d'Alembert, , Newton, Lagrange vb gibi bilim insanlarının çalışmalarıyla mekanik gelişti.
Modern çağ
Mekanikteki iki modern gelişme, Einstein'in genel görelilik ve her ikisi de kısmen 19. yüzyılın başlarındaki fikirlere göre 20. yüzyılda geliştirilen kuantum mekaniği'dir. Modern sürekli ortam mekaniğindeki özellikle elastikiyet, plastisite, akışkanlar dinamiği, elektrodinamiği ve deforme olabilen ortamların termodinamiği alanlarındaki gelişmeler 20. yüzyılın ikinci yarısında başladı.
Mekanik cisim türleri
Sıklıkla kullanılan cisim terimi parçacıklar, mermiler, uzay aracı, yıldızlar, makine parçaları, katı parçalar, , (gazlar ve sıvılar)’ın parçaları vb. çok çeşitli nesneleri ifade eder.
Mekaniğin çeşitli alt disiplinleri arasındaki diğer ayrımlar kasdedilen cisimlerin doğasıyla ilgilidir. Parçacıklar, klasik mekanikte matematiksel noktalar olarak incelenen cisimlerdir. Katı cisimlerin boyutu ve şekli vardır, ancak uzayda oryantasyon gibi sadece birkaç serbestlik derecesi ekleneyerek parçacığınki gibidir. Aksi takdirde, cisimler yarı-rijit, yani veya rijit olmayan, yani akışkan olabilir. Bu konuların hem klasik hem de kuantum çalışma bölümleri vardır. Örneğin, uzay aracının yörünge ve konumu (dönme) ile ilgili hareketi klasik mekaniğin göreli teorisi tarafından tanımlanırken, atom çekirdeğinin benzer hareketleri kuantum mekaniğince tanımlanır.
Alt disiplinler
Aşağıdakiler, mekanikte incelenen çeşitli konuların iki listesidir.
Fizikte ayrı bir disiplin oluşturan "alan teorisi" veya kuantum alanları olsun, resmen mekanikten farklı olarak ele alınır. Ancak fiili uygulamada, mekaniğe ve alanlara ait konular yakından iç içe geçmiştir. Bu nedenle, örneğin, parçacıklar üzerinde etkili olan kuvvetler sıklıkla (elektromanyetik veya yerçekimi) alanlarından türetilir ve parçacıklar kaynak olarak hareket ederek alanları oluşturur. Aslında kuantum mekaniğinde parçacıkların kendileri teorik olarak dalga fonksiyonu tarafından tanımlandığı gibi alanlardır.
Klasik
Aşağıdakiler klasik mekaniği oluşturan konulardır:
- Newton mekaniği, orijinal hareket teorisi (kinematik) ve kuvvetler ().
- Analitik mekanik Newton mekaniğinin kuvvetlerden ziyade sistem enerjisine vurgu yaparak yeniden formülleştirilmiş halidir. Analitik mekaniğin iki ana dalı vardır:
- Hamilton mekaniği, enerjinin korunumu ilkesine dayanan teorik biçimcilik.
- Lagrange mekaniği, ilkesine dayanan başka bir teorik formalizm.
- Klasik istatistiksel mekanik bilinmeyen durumdaki sistemleri dikkate almak için sıradan klasik mekaniği genelleştirir; genellikle termodinamik özelliklerini türetmek için kullanılır.
- Gök mekaniği, uzaydaki cisimlerin hareketi: gezegenler, kuyruklu yıldızlar, yıldızlar, vb.
- Astrodinamik, uzay aracı navigasyon vb.
- Katı mekaniği, , , şekil verilebilen katılarca sergilenir.
- Akustik, katılarda, sıvılarda ve gazlarda ses (= yoğunluk değişimi yayılımı).
- Statik, mekanik dengedeki yarı rijit cisimler
- Akışkanlar mekaniği, akışkanların hareketi
- Zemin mekaniği, zeminlerin mekanik davranışı
- Süreklilik mekaniği, (İngilizce:Continuum mechanics) (hem katı hem de akışkan) süreklilik mekaniği
- Hidrolik, sıvıların mekanik özellikleri
- , dengedeki sıvılar
- Biyomekanik, biyolojide katılar, sıvılar vb.
- Biyofizik, canlı organizmalardaki fiziksel süreçler
- veya Einsteinian mekanik, evrensel yerçekimi
Kuantum
Aşağıdakiler kuantum mekaniği kapsamında sınıflandırılır:
- Schrödinger dalga mekaniği, tek bir parçacığın dalga fonksiyonunun hareketlerini tanımlamak için kullanılır.
- Matris mekaniği, sonlu boyutlu durum uzayına sahip sistemlerin dikkate alınmasına izin veren alternatif bir formülasyondur.
- , bilinmeyen durumdaki sistemleri dikkate almak için sıradan kuantum mekaniğini genelleştirir; genellikle termodinamik özelliklerini türetmek için kullanılır.
- Parçacık fiziği, parçacıkların hareketi, yapısı ve tepkileri
- Nükleer fizik, çekirdeklerin hareketi, yapısı ve reaksiyonları
- Yoğun madde fiziği, kuantum gazları, katılar, sıvılar vb.
Tarihsel olarak, klasik mekanik, kuantum mekaniği gelişmeden yaklaşık çeyrek binyıl önceydi. Klasik mekanik, on yedinci yüzyılda geliştirilen Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica'da Isaac Newton'un hareket yasaları ile ortaya çıktı. Kuantum mekaniği daha sonra, on dokuzuncu yüzyılda gelişti, ve Albert Einstein'ın fotoelektrik etki açıklaması tarafından hızlandırıldı. Her iki alan da genel olarak fiziksel doğa hakkında var olan en kesin bilgiyi oluşturur.
Klasik mekanik, özellikle çoğu zaman diğer denilenler için bir model olarak görülmüştür. Bu bağlamda, teorilerde yaygın olarak kullanılması ve deney tarafından teorilerin üretilmesinde ve test edilmesinde oynadığı belirleyici rol önemlidir.
Kuantum mekanik, klasik mekaniği belirli sınırlı koşullar altında uygulanan bir alt disiplin olarak kapsadığı için daha geniş kapsamlıdır. 'ne (İngilizce:correspondence principle) göre, iki özne arasında hiçbir çelişki veya çelişki yoktur, her biri yalnızca belirli durumlarla ilgilidir.
Karşılık ilkesi, kuantum teorileri tarafından tanımlanan sistemlerin davranışının klasik fiziği büyük sınırında yeniden ürettiğini belirtir, yani kuantum mekaniği büyük sistemlere uygulanırsa (örneğin bir beyzbol topu) klasik mekanik uygulanmış gibi sonuç neredeyse aynı olurdu.
Kuantum mekaniği, temel düzeyde klasik mekaniğin yerini almıştır ve moleküler, atomik ve atom altı düzeydeki süreçlerin açıklanması ve öngörülmesi için vazgeçilmezdir. Ancak, makroskopik süreçler için klasik mekanik, kuantum mekaniğinde (esas olarak hesaplama limitleri nedeniyle) yönetilemeyecek kadar zor olan problemleri çözebilir ve bu nedenle kullanışlı ve iyi bir şekilde kullanılmaya devam eder. Bu tür davranışların modern tanımları, yer değiştirme (hareket edilen mesafe), zaman, hız, ivme, kütle ve kuvvet gibi niceliklerin dikkatli bir tanımıyla başlar. Ancak yaklaşık 400 yıl öncesine kadar hareket çok farklı bir bakış açısıyla açıklanıyordu. Örneğin, bilim adamları, Yunan filozof ve bilim insanı Aristoteles'in fikirlerini takip ederek, top güllesinin doğal konumu Dünya'da olduğu için yere düştüğünü; güneş, ay ve yıldızlar dünyanın çevresinde daireler çizerek hareket ederler çünkü göksel nesnelerin doğasında mükemmel daireler çizerler.
Genellikle modern bilimin babası olarak anılan Galileo, zamanının diğer büyük düşünürlerinin fikirlerini bir araya getirdi ve hareketi, bir başlangıç konumundan kat edilen mesafe ve aldığı süre cinsinden hesaplamaya başladı. Düşen nesnelerin hızlarının, düşmeleri sırasında sürekli olarak arttığını gösterdi. Bu ivme, hava sürtünmesi (hava direnci) olduğu sürece, ağır nesneler için hafif nesneler için aynıdır. İngiliz matematikçi ve fizikçi Isaac Newton, kuvvet ve kütleyi tanımlayarak ve bunları ivme ile ilişkilendirerek bu analizi geliştirdi. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden nesneler için, Newton yasalarının yerini Albert Einstein'ın görelilik kuramı aldı. Atomik ve atom altı parçacıklar için Newton yasalarının yerini kuantum kuramı aldı. Ancak günlük olaylar için Newton'un üç hareket yasası, harekete neden olan şeyin incelenmesi olan dinamiğin temel taşı olmaya devam etmektedir.
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- Mechanics Definition 6 Aralık 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Mechanics Blog by a Purdue University Professor 8 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- from the University of New South Wales
Ek Kaynaklar
- (1871) dan Experimental Mechanics 2 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Landau, L. D.; (1972). Mechanics and Electrodynamics, Vol. 1. Franklin Book Company, Inc. ISBN .
Kaynakça
- ^ Young, Hugh D. (Hugh David), 1930-. Sears and Zemansky's university physics : with modern physics. Freedman, Roger A., Ford, A. Lewis (Albert Lewis), Estrugo, Katarzyna Zulteta (Fifteenth edition in SI units bas.). Harlow. s. 62. ISBN . OCLC 1104689918.
- ^ Dugas, Rene. A History of Classical Mechanics. New York, NY: Dover Publications Inc, 1988, pg 19.
- ^ Rana, N.C., and Joag, P.S. Classical Mechanics. West Petal Nagar, New Delhi. Tata McGraw-Hill, 1991, pg 6.
- ^ Renn, J., Damerow, P., and McLaughlin, P. Aristotle, Archimedes, Euclid, and the Origin of Mechanics: The Perspective of Historical Epistemology. Berlin: Max Planck Institute for the History of Science, 2010, pg 1-2.
- ^ "A history of mechanics 16 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .". René Dugas (1988). p.19.
- ^ a b "A Tiny Taste of the History of Mechanics 18 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .". The University of Texas at Austin.
- ^ Espinoza, Fernando (2005). "An analysis of the historical development of ideas about motion and its implications for teaching". Physics Education. 40 (2): 141. Bibcode:2005PhyEd..40..139E. doi:10.1088/0031-9120/40/2/002.
- ^ Seyyed Hossein Nasr & Mehdi Amin Razavi (1996). The Islamic intellectual tradition in Persia. Routledge. s. 72. ISBN .
- ^ (1987). "Ibn Sīnā and Buridan on the Motion of the Projectile". Annals of the New York Academy of Sciences. 500 (1): 477-482. Bibcode:1987NYASA.500..477S. doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37219.x.
- ^ Espinoza, Fernando. "An Analysis of the Historical Development of Ideas About Motion and its Implications for Teaching". Physics Education. Vol. 40(2).
- ^ a b Sayili, Aydin. "Ibn Sina and Buridan on the Motion the Projectile". Annals of the New York Academy of Sciences vol. 500(1). p.477-482.
- ^ Pines, Shlomo (1970). "Abu'l-Barakāt al-Baghdādī , Hibat Allah". Dictionary of Scientific Biography. 1. New York: Charles Scribner's Sons. ss. 26-28. ISBN .
( Abel B. Franco (October 2003). "Avempace, Projectile Motion, and Impetus Theory", Journal of the History of Ideas 64 (4), p. 521-546 [528].) - ^ Franco, Abel B.. "Avempace, Projectile Motion, and Impetus Theory". Journal of the History of Ideas. Vol. 64(4): 543.
- ^ Gutman, Oliver (2003), Pseudo-Avicenna, Liber Celi Et Mundi: A Critical Edition, Brill Publishers, s. 193, ISBN
- ^ Hill, Donald Routledge (1996). A History of Engineering in Classical and Medieval Times. Londra: Routledge. s. 143. ISBN . 15 Nisan 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Temmuz 2021.
- ^ Walter Lewin. Work, Energy, and Universal Gravitation. MIT Course 8.01: Classical Mechanics, Lecture 11 (ogg) (videotape). Cambridge, MA US: . Etkinlik zamanı: 1.21-10.10. 28 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Aralık 2010.
Wikimedia Commons'ta Mekanik ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Mekanik Yunanca Grekce mhxanikh fizigin hareketleriyle ozellikle kuvvet madde ve hareket arasindaki iliskilerle ilgili alanidir Nesnelere uygulanan kuvvetler veya bir nesnenin cevresine gore konumunda degisikliklerle sonuclanir Fizik in bu dalinin kokenleri Antik Yunanistan da Aristoteles ve Arsimet in yazilarinda bulunur bkz Klasik mekanigin tarihi ve Erken modern donem sirasinda Galileo Kepler ve Newton gibi bilim adamlari simdiki klasik mekanigin temellerini attilar Klasik mekanik duran veya isik hizindan cok daha dusuk hizlarla hareket eden cisimlerle ilgili klasik fizikin bir dalidir Kuantum aleminde olmayan cisimlerin hareketini ve uzerindeki kuvvetleri inceleyen bilim dali olarak da tanimlanabilir Alan bugun kuantum teorisi acisindan daha az anlasilmistir Mekanigin OnemiInsan yasantisinda mekanik biliminin yeri dun oldugu gibi bugun de buyuktur Suyun akisindan tutun da ucagin ucusuna makinelerin calismasina kadar tabiattaki butun hareketler mekanik prensiplerine gore gerceklesir Basta makine olmak uzere muhendisligin tum uygulamalarinda mekanik bilimi ve prensipleri cok onemlidir TarihiMekanik fiziksel bilimlerin en eskisidir Antik Cag Antik cagda mekanigin ana teorisi idi Bu gelenegin sonraki gelistiricilerinden biri dur Kaldiraclari ve suyun kaldirma kuvvetini kapsayan tarihteki ilk yazili mekanik prensipler Arsimet e MO 287 MO 212 aittir Makara egik duzlem ve somun anahtari ile ilgili calismalar da antik metinlere kaydedilmistir Bu donemde mekanik bina insaati gereksinimlerini karsilamakla sinirliydi Ortacag Arapca Makine El Yazmasi Tarihi bilinmemektedir tahmini 16 yuzyil 19 yuzyil arasidir 12 yuzyilda tarafindan yapilmis Muzikli Oyuncak nin 12 yuzyilda yaptigi su cihazi Orta Cag da Aristoteles in teorileri 6 yuzyilda John Philoponus ile baslayan bir dizi figur tarafindan elestirildi ve degistirildi Merkezi bir sorun Hipparchus ve Philoponus tarafindan tartisilan sorunuydu 1020 de Fars Islam bilgesi hareket teorisini nda yayinladi Firlatici tarafindan mermiye itici guc verildigini ve ve hava direnci gibi dis kuvvetlerin o gucu harcadigini soyledi Ibn Sina kuvvet ve egim meyl olarak adlandirilir arasinda bir ayrim yapti ve bir nesnenin dogal hareketine karsit oldugunda nesnenin mayl kazandigini savundu Boylece hareketin devaminin cisme aktarilan meyilden kaynaklandigi ve egim bitene kadar cismin hareket halinde olacagi sonucuna vardi Ayrica bosluktaki merminin harekete gecilmedikce durmayacagini da iddia etti Bu hareket anlayisi Newton un birinci hareket yasasi olan atalet ile tutarlidir Bu hareket halindeki bir cismin dis bir kuvvet tarafindan etkilenmedikce hareket halinde kalacagini belirtir Aristotelesci goruse karsi cikan bu fikir daha sonra Ibn Sina nin Sifa Kitabi ndan etkilenen tarafindan itici olarak tanimlandi 12 yuzyil Yahudi Arap bilgini dogumlu Nathanel Irak Bagdat sabit kuvvete maruz kalan cisim konusunda surekli kuvvet sabit ivme verir dedi e gore el Bagdadi nin hareket teorisi Aristoteles in yani sabit kuvvetin sabit hareket urettigine iliskin temel dinamik yasasinin en eski olumsuzlamasiydi ve dolayisiyla temel yasasinin yani sabit kuvvetin ivme urettiginin belirsiz bir sekilde onceden tahmin edilmesidir Ayni yuzyilda her kuvvet icin her zaman bir tepki kuvveti oldugunu one surmustur Bu kuvvetlerin esit oldugunu belirtmemis olsa da her eylem icin esit ve zit bir tepki oldugunu belirten ucuncu hareket yasasinin hala erken bir modelidir 14 yuzyilda yasamis Fransiz rahip Jean Buridan Ibn Sina ve el Bagdadi gibi daha onceki yazarlardan etkilenerek daha sonra modern atalet hiz ivme ve momentum teorilerine donusen ni gelistirdi Bu calisma ve digerleri 14 yuzyil Ingiltere sinde dusen cisimlerle ilgili cesitli yasalari inceleyen ve formule eden gibi i tarafindan gelistirildi Cismin temel ozelliklerden sabit ivmeli hareket kavrami dusen cisimler gibi 14 yuzyilda tarafindan calisildi Erken modern cag tarafindan yaklasik olarak 1450 lerde yapilmis Pistonlu pompanin ilk Avrupa tasviri Erken modern cagin iki merkezi kisisi Galileo Galilei ve Isaac Newton dur Galileo nun mekanigi ozellikle de dusen cisimler hakkindaki son ifadesi onun 1638 adli eseridir Newton un 1687Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yeni gelistirilen calculus matematigini kullanarak ve Newton mekaniginin temelini saglayarak mekanigin ayrintili matematiksel hesabini sagladi 18 yuzyil yel degirmeni mekanigi Irlanda Cesitli fikirlerin onceligi konusunda bazi anlasmazliklar vardir Newton un Principia si kesinlikle ufuk acici bir calismadir ve son derece etkili olmustur ve buradaki sistematik matematik daha once ifade edilmemis ve olamazdi cunku kalkulus gelistirilmemisti Ancak ozellikle atalet itici guc ve dusen cisimler ile ilgili fikirlerin cogu hem o zamanin son Galileo su hem de daha az bilinen ortacag onculleri olan daha onceki arastirmacilar tarafindan gelistirilmis ve belirtilmisti Ortacag ifadelerinin modern ifadelere esdeger mi yoksa yeterli kanit mi yoksa bunun yerine modern ifadelere benzer mi oldugu ve hipotezler genellikle tartismalidir Arsimet ten sonra gelen Eb ul Iz el Cezeri Ibn i Heysem Ibn i Sina Ibn Bacce Galileo Kepler Leonardo da Vinci d Alembert Newton Lagrange vb gibi bilim insanlarinin calismalariyla mekanik gelisti Modern cag Mekanikteki iki modern gelisme Einstein in genel gorelilik ve her ikisi de kismen 19 yuzyilin baslarindaki fikirlere gore 20 yuzyilda gelistirilen kuantum mekanigi dir Modern surekli ortam mekanigindeki ozellikle elastikiyet plastisite akiskanlar dinamigi elektrodinamigi ve deforme olabilen ortamlarin termodinamigi alanlarindaki gelismeler 20 yuzyilin ikinci yarisinda basladi Mekanik cisim turleriSiklikla kullanilan cisim terimi parcaciklar mermiler uzay araci yildizlar makine parcalari kati parcalar gazlar ve sivilar in parcalari vb cok cesitli nesneleri ifade eder Mekanigin cesitli alt disiplinleri arasindaki diger ayrimlar kasdedilen cisimlerin dogasiyla ilgilidir Parcaciklar klasik mekanikte matematiksel noktalar olarak incelenen cisimlerdir Kati cisimlerin boyutu ve sekli vardir ancak uzayda oryantasyon gibi sadece birkac serbestlik derecesi ekleneyerek parcaciginki gibidir Aksi takdirde cisimler yari rijit yani veya rijit olmayan yani akiskan olabilir Bu konularin hem klasik hem de kuantum calisma bolumleri vardir Ornegin uzay aracinin yorunge ve konumu donme ile ilgili hareketi klasik mekanigin goreli teorisi tarafindan tanimlanirken atom cekirdeginin benzer hareketleri kuantum mekanigince tanimlanir Alt disiplinlerAsagidakiler mekanikte incelenen cesitli konularin iki listesidir Fizikte ayri bir disiplin olusturan alan teorisi veya kuantum alanlari olsun resmen mekanikten farkli olarak ele alinir Ancak fiili uygulamada mekanige ve alanlara ait konular yakindan ic ice gecmistir Bu nedenle ornegin parcaciklar uzerinde etkili olan kuvvetler siklikla elektromanyetik veya yercekimi alanlarindan turetilir ve parcaciklar kaynak olarak hareket ederek alanlari olusturur Aslinda kuantum mekaniginde parcaciklarin kendileri teorik olarak dalga fonksiyonu tarafindan tanimlandigi gibi alanlardir Klasik source source source source Prof Walter Lewin MIT kursu 8 01 de nu acikliyor Asagidakiler klasik mekanigi olusturan konulardir Newton mekanigi orijinal hareket teorisi kinematik ve kuvvetler Analitik mekanik Newton mekaniginin kuvvetlerden ziyade sistem enerjisine vurgu yaparak yeniden formullestirilmis halidir Analitik mekanigin iki ana dali vardir Hamilton mekanigi enerjinin korunumu ilkesine dayanan teorik bicimcilik Lagrange mekanigi ilkesine dayanan baska bir teorik formalizm Klasik istatistiksel mekanik bilinmeyen durumdaki sistemleri dikkate almak icin siradan klasik mekanigi genellestirir genellikle termodinamik ozelliklerini turetmek icin kullanilir Gok mekanigi uzaydaki cisimlerin hareketi gezegenler kuyruklu yildizlar yildizlar vb Astrodinamik uzay araci navigasyon vb Kati mekanigi sekil verilebilen katilarca sergilenir Akustik katilarda sivilarda ve gazlarda ses yogunluk degisimi yayilimi Statik mekanik dengedeki yari rijit cisimler Akiskanlar mekanigi akiskanlarin hareketi Zemin mekanigi zeminlerin mekanik davranisi Sureklilik mekanigi Ingilizce Continuum mechanics hem kati hem de akiskan sureklilik mekanigi Hidrolik sivilarin mekanik ozellikleri dengedeki sivilar Biyomekanik biyolojide katilar sivilar vb Biyofizik canli organizmalardaki fiziksel surecler veya Einsteinian mekanik evrensel yercekimiKuantum Asagidakiler kuantum mekanigi kapsaminda siniflandirilir Schrodinger dalga mekanigi tek bir parcacigin dalga fonksiyonunun hareketlerini tanimlamak icin kullanilir Matris mekanigi sonlu boyutlu durum uzayina sahip sistemlerin dikkate alinmasina izin veren alternatif bir formulasyondur bilinmeyen durumdaki sistemleri dikkate almak icin siradan kuantum mekanigini genellestirir genellikle termodinamik ozelliklerini turetmek icin kullanilir Parcacik fizigi parcaciklarin hareketi yapisi ve tepkileri Nukleer fizik cekirdeklerin hareketi yapisi ve reaksiyonlari Yogun madde fizigi kuantum gazlari katilar sivilar vb Tarihsel olarak klasik mekanik kuantum mekanigi gelismeden yaklasik ceyrek binyil onceydi Klasik mekanik on yedinci yuzyilda gelistirilen Philosophiae Naturalis Principia Mathematica da Isaac Newton un hareket yasalari ile ortaya cikti Kuantum mekanigi daha sonra on dokuzuncu yuzyilda gelisti ve Albert Einstein in fotoelektrik etki aciklamasi tarafindan hizlandirildi Her iki alan da genel olarak fiziksel doga hakkinda var olan en kesin bilgiyi olusturur Klasik mekanik ozellikle cogu zaman diger denilenler icin bir model olarak gorulmustur Bu baglamda teorilerde yaygin olarak kullanilmasi ve deney tarafindan teorilerin uretilmesinde ve test edilmesinde oynadigi belirleyici rol onemlidir Kuantum mekanik klasik mekanigi belirli sinirli kosullar altinda uygulanan bir alt disiplin olarak kapsadigi icin daha genis kapsamlidir ne Ingilizce correspondence principle gore iki ozne arasinda hicbir celiski veya celiski yoktur her biri yalnizca belirli durumlarla ilgilidir Karsilik ilkesi kuantum teorileri tarafindan tanimlanan sistemlerin davranisinin klasik fizigi buyuk sinirinda yeniden urettigini belirtir yani kuantum mekanigi buyuk sistemlere uygulanirsa ornegin bir beyzbol topu klasik mekanik uygulanmis gibi sonuc neredeyse ayni olurdu Kuantum mekanigi temel duzeyde klasik mekanigin yerini almistir ve molekuler atomik ve atom alti duzeydeki sureclerin aciklanmasi ve ongorulmesi icin vazgecilmezdir Ancak makroskopik surecler icin klasik mekanik kuantum mekaniginde esas olarak hesaplama limitleri nedeniyle yonetilemeyecek kadar zor olan problemleri cozebilir ve bu nedenle kullanisli ve iyi bir sekilde kullanilmaya devam eder Bu tur davranislarin modern tanimlari yer degistirme hareket edilen mesafe zaman hiz ivme kutle ve kuvvet gibi niceliklerin dikkatli bir tanimiyla baslar Ancak yaklasik 400 yil oncesine kadar hareket cok farkli bir bakis acisiyla aciklaniyordu Ornegin bilim adamlari Yunan filozof ve bilim insani Aristoteles in fikirlerini takip ederek top gullesinin dogal konumu Dunya da oldugu icin yere dustugunu gunes ay ve yildizlar dunyanin cevresinde daireler cizerek hareket ederler cunku goksel nesnelerin dogasinda mukemmel daireler cizerler Genellikle modern bilimin babasi olarak anilan Galileo zamaninin diger buyuk dusunurlerinin fikirlerini bir araya getirdi ve hareketi bir baslangic konumundan kat edilen mesafe ve aldigi sure cinsinden hesaplamaya basladi Dusen nesnelerin hizlarinin dusmeleri sirasinda surekli olarak arttigini gosterdi Bu ivme hava surtunmesi hava direnci oldugu surece agir nesneler icin hafif nesneler icin aynidir Ingiliz matematikci ve fizikci Isaac Newton kuvvet ve kutleyi tanimlayarak ve bunlari ivme ile iliskilendirerek bu analizi gelistirdi Isik hizina yakin hizlarda hareket eden nesneler icin Newton yasalarinin yerini Albert Einstein in gorelilik kurami aldi Atomik ve atom alti parcaciklar icin Newton yasalarinin yerini kuantum kurami aldi Ancak gunluk olaylar icin Newton un uc hareket yasasi harekete neden olan seyin incelenmesi olan dinamigin temel tasi olmaya devam etmektedir Ayrica bakinizFizik Yorunge mekanigi Kuantum mekanigi tarihi Klasik mekanik tarihi Mekatronik Statik Dinamik Mekanik tesisat Mekanik enerji Surekli ortamlar mekanigi Mekanik dalga Mekanik ventilasyon Molekuler mekanik Mekanik verimlilik Oyun mekanigi Kaya mekanigi Uzay mekanigi Kinematik MuhendislikDis baglantilarMechanics Definition 6 Aralik 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde Mechanics Blog by a Purdue University Professor 8 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde from the University of New South WalesEk Kaynaklar 1871 dan Experimental Mechanics 2 Mayis 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde Landau L D 1972 Mechanics and Electrodynamics Vol 1 Franklin Book Company Inc ISBN 978 0 08 016739 8 Kaynakca Young Hugh D Hugh David 1930 Sears and Zemansky s university physics with modern physics Freedman Roger A Ford A Lewis Albert Lewis Estrugo Katarzyna Zulteta Fifteenth edition in SI units bas Harlow s 62 ISBN 1 292 31473 7 OCLC 1104689918 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Dugas Rene A History of Classical Mechanics New York NY Dover Publications Inc 1988 pg 19 Rana N C and Joag P S Classical Mechanics West Petal Nagar New Delhi Tata McGraw Hill 1991 pg 6 Renn J Damerow P and McLaughlin P Aristotle Archimedes Euclid and the Origin of Mechanics The Perspective of Historical Epistemology Berlin Max Planck Institute for the History of Science 2010 pg 1 2 A history of mechanics 16 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Rene Dugas 1988 p 19 0 486 65632 2 a b A Tiny Taste of the History of Mechanics 18 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde The University of Texas at Austin Espinoza Fernando 2005 An analysis of the historical development of ideas about motion and its implications for teaching Physics Education 40 2 141 Bibcode 2005PhyEd 40 139E doi 10 1088 0031 9120 40 2 002 Seyyed Hossein Nasr amp Mehdi Amin Razavi 1996 The Islamic intellectual tradition in Persia Routledge s 72 ISBN 978 0 7007 0314 2 1987 Ibn Sina and Buridan on the Motion of the Projectile Annals of the New York Academy of Sciences 500 1 477 482 Bibcode 1987NYASA 500 477S doi 10 1111 j 1749 6632 1987 tb37219 x Espinoza Fernando An Analysis of the Historical Development of Ideas About Motion and its Implications for Teaching Physics Education Vol 40 2 a b Sayili Aydin Ibn Sina and Buridan on the Motion the Projectile Annals of the New York Academy of Sciences vol 500 1 p 477 482 Pines Shlomo 1970 Abu l Barakat al Baghdadi Hibat Allah Dictionary of Scientific Biography 1 New York Charles Scribner s Sons ss 26 28 ISBN 0 684 10114 9 Abel B Franco October 2003 Avempace Projectile Motion and Impetus Theory Journal of the History of Ideas 64 4 p 521 546 528 Franco Abel B Avempace Projectile Motion and Impetus Theory Journal of the History of Ideas Vol 64 4 543 Gutman Oliver 2003 Pseudo Avicenna Liber Celi Et Mundi A Critical Edition Brill Publishers s 193 ISBN 90 04 13228 7 Hill Donald Routledge 1996 A History of Engineering in Classical and Medieval Times Londra Routledge s 143 ISBN 0 415 15291 7 15 Nisan 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Temmuz 2021 Walter Lewin Work Energy and Universal Gravitation MIT Course 8 01 Classical Mechanics Lecture 11 ogg videotape Cambridge MA US Etkinlik zamani 1 21 10 10 28 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Aralik 2010 Wikimedia Commons ta Mekanik ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir