Responda:
Explicação:
Dado que tem ficado livre por 4 segundos do repouso, podemos usar a equação:
Conseqüentemente
Agora, usando a equação de energia cinética:
Qual é a energia cinética de um objeto com uma massa de 5 kg que está em queda livre por 2 s?
960.4 J A fórmula da energia cinética é 1 / 2mv ^ 2 onde m é massa e v é velocidade. Isto significa simplesmente que uma massa m movendo-se com uma velocidade v tem energia cinética 1 / 2mv ^ 2. Nós sabemos massa, então vamos encontrar velocidade. É dado que caiu por dois segundos. Portanto, sua velocidade é igual a vezes t. Nesse caso, a aceleração é causada devido à gravidade e, portanto, a aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Conectando-o na equação, se ele estiver caindo por 2 segundos, então sua velocidad
Qual é a Energia cinética e a energia potencial de um objeto com uma massa de 300g caindo de uma altura de 200 cm? Qual é a velocidade final antes de atingir o solo se o objeto começou do repouso?
"A velocidade final é" 6.26 "m / s" E_p "e" E_k ", veja explicação" "Primeiro devemos colocar as medições em unidades SI:" m = 0.3 kg h = 2 mv = sqrt (2 * g * h) = sqrt (2 * 9,8 * 2) = 6,26 m / s "(Torricelli)" E_p "(a 2 m de altura)" = m * g * h = 0,3 * 9,8 * 2 = 5,88 J E_k "(no solo) "= m * v ^ 2/2 = 0.3 * 6.26 ^ 2/2 = 5.88 J" Note que devemos especificar onde nós pegamos o "E_p" e "E_k". " "No nível do solo" E_p = 0 "." "A 2 m de altura" E_k = 0 &
Um objeto tem uma massa de 9 kg. A energia cinética do objeto muda uniformemente de 135 KJ para 36KJ ao longo de t em [0, 6 s]. Qual é a velocidade média do objeto?
Eu não produzo nenhum número como resultado, mas aqui está como você deve se aproximar. KE = 1/2 mv ^ 2 Portanto, v = sqrt ((2KE) / m) Sabemos que KE = r_k * t + c onde r_k = 99KJs ^ (- 1) e c = 36KJ Assim, a taxa de mudança de velocidade r_v está relacionado com a taxa de variação da energia cinética r_k como: v = sqrt ((2r_k * t + 2c) / m) agora, a velocidade média deve ser definida como: v_ "avg" = (int_0 ^ t vdt) / t = 1 / 5int_0 ^ 5 sqrt ((2r_k * t + 2c) / m) dt