5 primerov težav z navpičnim gibanjem navzgor: opredelitev, formule in značilnosti

Ali veste, kaj je mišljeno z navpičnim gibanjem navzgor??? Če tega ne veste, ste ob pravem času, da obiščete guruja Pendidikan.com. Ker bomo ob tej priložnosti razpravljali o pomenu navpičnega gibanja navzgor, značilnostih gibanja Formula navpično navpično in navpično gibanje skupaj s primeri vprašanj Free Fall Motion popolna. Zato si oglejmo spodnja mnenja.

Motion-Vertical-Up

Opredelitev navpičnega gibanja navzgor

Seznam za hitro branjeoddaja
1.Opredelitev navpičnega gibanja navzgor
2.Značilnosti navpičnega gibanja navzgor
3.Formula navpičnega gibanja navzgor
4.Primer navpičnega gibanja navzgor
4.1.Primer 1
4.2.2. primer
4.3.3. primer
4.4.4. primer
4.5.Primer 5
4.6.Deliti to:
4.7.Sorodne objave:

Material za navpično gibanje navzgor je tesno povezan z materialom gibanja v prostem padu in enakomerno spreminjajočega se naravnost. Ta objekt z navpičnim gibanjem navzgor (GVA) ima začetno hitrost. Predmet se bo upočasnil, bolj ko se bo dvignil. Na največji višini se bo objekt za trenutek ustavil in padel dol. Upoštevajte spodnji primer, ko otrok vrže žogo navzgor, ta bo dosegla določeno višino in spet padla v otrokove roke.

instagram viewer

Ker se objekt premika navzgor, je objekt proti gravitaciji, tako da se upočasnjuje. Pospešek predmeta je negativen, ker je zaradi gravitacije v nasprotni smeri od pospeška. ko objekt doseže največjo višino, je hitrost predmeta enaka nič. Ali pa je končna hitrost predmeta NIČ. Drugače je v primeru prostega padca, kjer je vrednost nič začetna hitrost.


Značilnosti navpičnega gibanja navzgor

  • Predmet naj bi se premikal navpično navzgor, če ima naslednje značilnosti:
  • Predmet se premika v ravni črti v navpični smeri
  • Predmeti se premikajo od najnižje točke do najvišje točke
  • Hitrost predmeta se redno (vse manj) spreminja
  • Hitrost predmeta na najvišji točki (največja višina) je enaka nič
  • Razmnoževanje predmetov (a = -g)

Formula navpičnega gibanja navzgor

Formula časa, ki traja, da objekt doseže največjo višino:
formula navpičnega gibanja gor1
Formula časa, ki traja, da objekt pade nazaj

formula navpičnega gibanja navzgor
Informacije:

  • tmax = čas, ko objekt doseže največjo (-e) višino (-e)
    tc = čas, potreben za padec predmeta nazaj
  • 200%; "> v0 = začetna hitrost (m / s)
  • g = pospešek zaradi gravitacije (10 m / s2)
  • y = višina predmeta (m)

Primer navpičnega gibanja navzgor

Primer 1

Andi vrže žogo navzgor s hitrostjo 12 m / s. Vprašanje je (a) čas, ko žoga doseže največjo višino. (b) kako visoko doseže žoga?

Odgovor:

Je znan:

v0 = 12 m / s g = 10 m / s2
(a) tmax = v0: g

rešitev

tmax = 12:10 = 1,2 sek

Torej čas, da dosežete največjo višino, je 1,2 sekunde.

(b) y = v0t - g t2
y = 12 x 1,2 - x 10 x 1,22
y = 14,4 - 7,2
y = 7,2 m

torejVišina, ki jo doseže predmet, je 7,2 metra.


2. primer

Kamen vržemo navpično navzgor z začetno hitrostjo (V0) 20 m / s. Največja višina žoge je (g = 10 m / s2) ……. ?
A. 10 m
B. 20 m
C. 40 m
D. 100 m

Diskusija

Ko predmet doseže največjo višino, potem Vt = 0. Tako lahko z enačbo najdemo največjo višino:
Vt2 = V02 – 2. g. h
02 = 202 – 2. 10. h
0 = 400 - 20h
20h = 400
h = 400/20
= 20 m

Odgovor: B

3. primer

Predmet se vrže navpično navzgor z začetno hitrostjo 10 m / s. Čas, ki je potreben, da objekt doseže največjo višino, je
A. 1 s
B. 20 s
C. 4 s
D. 10 s

Diskusija

Na najvišji točki, končna hitrost Vt = 0 in pospešek zaradi gravitacije je negativen, ker je nasproten smeri gibanja predmeta, potem:
Vt = V0 - g. t
0 = 10 – 10. t
10 t = 10
t = 1 s

Odgovor: A


4. primer

Žogo vržemo navzgor z začetno hitrostjo 30 m / s. Če je pospešek zaradi gravitacije 10 m / s2, koliko časa traja, da doseže najvišjo točko in kolikšna je njegova največja višina?
A. 3 s
B. 4 s
C. 5 s
D. 18-ih

Diskusija

Na najvišji točki, končna hitrost Vt = 0, potem:
Vt = V0 - g. t
0 = 30 – 10. t
10 t = 30
t = 30/10
= 3 s

Odgovor: A


Primer 5

Športnik vrže kopje navzgor z začetno hitrostjo 30 m / s. Kopje doseže najvišji vrh v 5 sekundah, kako visoko je dosegel?
A. 25 m
B. 4 m
C. 50 m
D. 18 m

Diskusija

Primer 5

Preberite tudi:

  • Prosti padec: definicija, formule in primeri popolnih problemov
  • Definicija, značilnosti in formule enakomernega gibanja skupaj s popolnimi primeri
  • Popolna definicija, značilnosti in formule enakomernega gibanja (GLBB).
  • Definicija, formule in primeri vprašanj o zračnem tlaku ter celotna merilna orodja.
  • Razumevanje, prednosti in slabosti ladjedelništva ter primeri v vsakdanjem življenju.
  • Glede spremembe snovi s strani Heat Kalo