Вертикално кретање надоле: дефиниција, карактеристике, физичке величине, формуле и примери проблема

click fraud protection

Вертикално кретање надоле: дефиниција, карактеристике, физичке величине, формуле и примери проблема – У овој прилици О кнов.цо.ид ће разговарати о вертикалном кретању надоле, формулама и наравно другим стварима које то такође покривају. Хајде да заједно погледамо дискусију у чланку испод да бисмо је боље разумели.


Вертикално кретање надоле: дефиниција, карактеристике, физичке величине, формуле и примери проблема


Вертикално кретање надоле (ГВБ) је облик праволинијског кретања које је укључено у Право променљиво кретање Регулар (ГЛББ), где кретање објеката почиње почетном брзином и вертикалном путањом кретања објекта ниже.

У вертикалном кретању наниже, дуже ће се повећавати брзина објекта, што ће резултирати убрзањем објекта. На ово убрзање утиче сила теже тако да је вредност убрзања једнака вредности убрзања услед гравитације (а = г).

Вертикално кретање надоле мора да има почетну брзину, ако објекат нема почетну брзину или пада сам, онда је кретање које се дешава слободно падајуће кретање (ГЈБ). Пример вертикалног кретања надоле је када бацимо камен са одређене висине.

instagram viewer

Карактеристике вертикалног кретања надоле (ГВБ)

  • Путања је вертикална права линија
  • Померите се од највише тачке до најниже тачке
  • Има почетну брзину
  • Што дуже расте брзина објекта пре него што се коначно заустави на површини
  • Услед утицаја силе теже, убрзање је једнако убрзању услед гравитације које је позитивно (а=г).

Физичка количина у вертикалном кретању надоле (ГВБ)


  • Брзина (в)

Брзина је величина у физици која показује колико се брзо објекат креће са једног места на друго.

Међународна јединица за брзину је метри у секунди (м/с). Међутим, у Индонезији се чешће користе јединице километра на сат (км/сат).

Брзина се добија множењем пређеног пута са пређеним временом. Симбол за брзину је в (мала слова).

У формули вертикалног кретања надоле постоје две брзине, и то почетна брзина (во), што је брзина којом се објекат креће први пут, и брзина у одређеном другом т (вт).


  • Удаљеност(а)

Удаљеност је величина у физици која показује колико далеко објекат мења положај на одређеној путањи. Међународна јединица удаљености је (м).

Растојање се добија множењем брзине са временом путовања. Растојање у вертикалном кретању надоле је висина објекта од површине.


  • Време путовања (т)

Време путовања је време које је потребно неком објекту да се помери из једног положаја у други одређеном брзином.

Симбол за прошло време је т (мала слова) са међународном јединицом секунде (с). Време путовања се добија дељењем удаљености са брзином.


  • Убрзање (а)

Убрзање је промена брзине која настаје у објекту било због утицаја силе која делује на објекат или због стања објекта.

Пошто на промене објеката у вертикалном кретању наниже утиче сила гравитације, њихово убрзање је једнако убрзању гравитације.

Вредност убрзања услед гравитације која се користи ако није позната у задатку је 9,81м/с² или се изједначава на 10м/с². Симбол за гравитацију је г (мала слова).


Формула вертикалног кретања надоле (ГВБ)

Вт = В0 + г.т

х = Во. т + ½ г. т²

Вт²= В0² + 2. г. х

информације :

  • Вт: Брзина у тренутку т (м/с)
  • В0: Почетна брзина (м/с)
  • г: Убрзање гравитације (м/с2)
  • х: Висина (м)
  • т: Време(а)

У вертикалном кретању наниже (ГВБ) постоји низ основних формула које се могу користити за решавање физичких проблема везаних за вертикално кретање нагоре. Те формуле су:


  • Формуле почетне брзине и коначне брзине

Вертикално узлазно кретање (ГВА) је кретање објеката од нулте надморске висине (почетне позиције) усмерено нагоре и стићи ће до тачке која се зове највиша тачка. Највиша тачка је максимална висина или највећи егзодус који објекат може да достигне.

Да би се померио нагоре, објекат мора имати почетну брзину, тако да вредност почетне брзине објекта није једнака нули. Почетна брзина у узлазном вертикалном кретању ће утицати на максималну елевацију коју објекат може постићи. Што је већа почетна брзина, већа је и максимална надморска висина.

Обратите пажњу на слику изнад. Претпоставимо да се објекат креће вертикално нагоре са почетном брзином в0. Приликом слетања у одређеној тачки његова брзина се смањује на вт услед утицаја убрзања услед гравитације. Брзина објекта ће наставити да опада док коначно његова брзина не постане нула, што је на највишој тачки.

Брзина у овој највишој тачки назива се коначно убрзање објекта који се креће вертикално навише.

в = 0

информације:

в0 = почетна брзина објекта (м/с)
в = коначна брзина објекта (м/с)


  • Формула убрзања објекта

Као иу два типа вертикалног кретања о којима смо раније говорили, наиме ГЈБ и ГВБ, у вертикалном кретању нагоре (ГВА), убрзање које осећа објекат је такође убрзање гравитације. Међутим, пошто је правац кретања објекта навише у супротном смеру од Земљине гравитације, убрзање услед Земљине гравитације делује као успоравање.

Успорење је убрзање које има негативну вредност у мери у којој следеће негативно убрзање изазива смањење брзине објекта. Слика изнад показује да је вредност убрзања кретања објекта једнака величини убрзања услед гравитације, која је негативна.

а = -г

информације:

г = 9,8 м/с2 или 10 м/с2

Ако у задатку није позната вредност г, онда користимо вредност од 10 м/с2 као вредност убрзања услед гравитације у слободном паду или другим врстама вертикалног кретања.


  • Формуле померања и висина објеката

У вертикалном кретању, висина (х) се мери од тла или пода који води до положаја објекта на одређеној надморској висини. Погледајте горњу слику, у вертикалном кретању нагоре, егзодус(и) објекта се мери од почетне позиције објекта (на поду) ка положају објекта на одређеној надморској висини.

Дакле, у вертикалном кретању нагоре, егзодус објекта је једнак његовој висини. Зато је егзодус у вертикалном кретању симболизован х. Заменом једначина 4 и 6 у једначину 2, егзодус или елевација објекта у вертикалном узлазном кретању може се израчунати помоћу формуле:

с

=

с0 + в0т ± ½ ат2

х

=

0 + в0т − ½ гт2

х

=

в0т − ½ г.т2

информације :

х = померај или висина (м)

в0 = почетна брзина (м/с)

г = убрзање услед гравитације (м/с2)

т = време (с)


  • Формула брзине након т секунди

Пошто је смер кретања супротан смеру гравитације, објекат осећа успоравање или негативну вредност убрзања. Ако је почетна брзина објекта в0, а брзина објекта у т секунди је вт, онда заменом једначине 6 у једначину 1, формула за брзину објекта након т секунди у ГВА је следећа:

вт

=

в0 ± ат

вт

=

в0 − гт

У међувремену, ако замените једначине 4 и 5 у једначину 3, добићете формулу брзине након т секунди на следећи начин:

вт2

=

в02 ± 2ас

вт2

=

в02 − 2гх

информације:

вт = брзина објекта након т секунди (м/с)

в0 = почетна брзина (м/с)

г = убрзање услед гравитације (м/с2)

т = време (с)

х = померање објекта (м)

Вертикално кретање надоле: дефиниција, карактеристике, физичке величине, формуле и примери проблема

Пример проблема

Проблем 1

Ају избацује лопту из вишеспратнице са почетном брзином од 40 м/с, лопта стиже до земље за 4 секунде. Која је брзина када лопта удари о тло???

Дискусија:
Познат као :
во = 40 м/с
т = 4 с
Упитан: Вт…. ?
Одговор :
вт = во + г.т
вт = 40 м/с + (10)(4)
вт = 80м/с


Проблем 2

Дете баци камен у бунар почетном брзином од 5 м/с и он после 2 секунде удари у површину воде. Израчунајте дубину бунара?

Дискусија:

Пример 2

Дакле, дубина бунара је 30 метара.


Проблем 3

Из зграде висине 80 метара и почетне брзине од 10 м/с баца се мала кутија. Колико времена је потребно кутији да стигне до земље?

Дискусија:

Вт2 = В02 + 2. г. х
Вт2 = 102 + 2. 10. 80
Вт2 = 100 + 1600
Вт2 = 1700 м/с

Унесите вредност Вт на следећу једначину:

Вт = В0 + г.т
41 = 10 + 10.т
10т = 31
т = 3,1 секунде

Дакле, време потребно кутији да стигне до земље је 2,1 секунду.

Тако је преглед из О кнов.цо.ид О томе Вертикални покрет надоле, надамо се да може допринети вашем увиду и знању. Хвала вам што сте посетили и не заборавите да прочитате друге чланке.

Списак садржаја

Препорука:

  • Врсте дронова, услови, делови, основни принципи и… Врсте дронова, термини, делови, основни принципи и кретање – који су типови дронова и функција?, Овом приликом Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе и наравно о другим стварима Такође…
  • 12 дефиниција кретања према стручњацима и његовим типовима (комплетно) 12 дефиниција кретања према стручњацима и његовим типовима (комплетно) - након што смо разговарали о разумевању физике, онда ћемо разговарати о значењу кретања и врстама кретања које су унутрашња материја стање…
  • Систем три променљиве линеарне једначине: карактеристике, компоненте,… Систем од три променљиве линеарне једначине: карактеристике, компоненте, методе решавања и примери задатака - шта је у Шта мислите под системом једначина са три варијабле? Овом приликом Се у вези са знањем.цо.ид ће расправљај о томе...
  • Слике микроскопа: дефиниција, историја, типови, делови, како… Слике микроскопа: дефиниција, историја, типови, делови, како микроскопи раде и брига - колико су близу да ли препознајете облик и функцију микроскопа? У овом тренутку о сазнањима Микроскоп…
  • √ Дефиниција пливања, врсте стилова, користи и ризика… Дефиниција пливања, типови стила, предности и ризици (комплетно) - Следећи чланак објашњава пливање. Што објашњава значење пливања, разне стилове пливања и предности пливања уз кратку дискусију...
  • ДНК и РНК: дефиниција, карактеристике, разлике и… ДНК и РНК: Дефиниција, карактеристике, разлике и дискусија о процесу – Која су значења и разлике ДНК и РНК? Овом приликом, Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе и наравно о другим стварима које...
  • Бејзбол: дефиниција, историја, технике, средства, како… Бејзбол: дефиниција, историја, технике, објекти, како се игра и правила игре - шта је у назвати је Касти Балл Гаме? лопта…
  • Мотивационе кратке приче: дефиниција, савети за писање и примери Мотивационе кратке приче: дефиниција, савети за писање и примери - шта је мотивациона кратка прича?, на Овом приликом, Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе да ли је то Кратка прича о пријатељству и другим стварима о томе. Хајде да видимо…
  • Кратке приче о пријатељству: дефиниција, савети за писање и примери Кратке приче о пријатељству: дефиниција, савети за писање и примери - Какве су кратке приче о пријатељству? Овом приликом, Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе да ли је то Кратка прича о пријатељству и друге ствари о томе. Да видимо заједно…
  • Формуле конуса, карактеристике, својства, елементи и примери задатака Формуле конуса, карактеристике, својства, елементи и примери Проблем - Како израчунати површину и запремину облика цоне спаце?, Овом приликом, Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе и наравно о другим стварима Која…
  • √ Разумевање брзине и агилности према стручњацима и… Разумевање брзине и агилности према стручњацима и врстама - У овом свету постоји много живих бића која се могу слободно кретати тамо-амо, горе-доле, итд. Разумевање брзине…
  • Димензије импулса: дефиниција, формуле, основе и… Димензије импулса: дефиниција, формуле, главна количина и примери проблема - шта знате о Дименсионс оф Моментум? Овом приликом ће се разговарати о кнов.цо.ид и наравно стварима који такође…
  • Рачунарски хардвер: како функционише, типови, примери и… Рачунарски хардвер: како функционише, типови, примери и функције - У данашњој компјутеризованој ери, дефинитивно смо упознати са рачунарима и њиховим уређајима. Међутим, неки можда не знају...
  • Динамички флуиди: врсте, карактеристике, Бернулијева једначина, теореме… Динамички флуиди: врсте, својства, Бернулијева једначина, Торичелијева теорема, формуле и примери задатака - шта је то динамичке течности и њихове врсте? О томе…
  • Карактеристике планета: врсте планета и њихове карактеристике Карактеристике планета: Врсте планета и њихове карактеристике - Које су карактеристике које планета мора имати Планет?, Овом приликом, Ароунд тхе Кновледге.цо.ид ће разговарати о томе, укључујући циљеве, примере и природно…
  • Изведене алгебарске функције: формуле, апликације, нотација, множење… Дериват алгебарских функција: формуле, апликације, нотација, множење дељења са две функције и примери задатака - Да ли разумете шта се подразумева под изводом алгебарске функције? Поводом…
  • Специфична тежина: дефиниција, формула, употреба и разлика… Специфична тежина: дефиниција, формула, употреба и разлика са густином - шта се подразумева под Специфична тежина и која је формула јединице? расправљај о томе...
  • Ват формула: дефиниција, јединице, симболи и односи… Формула вата: дефиниција, јединица, симбол и однос са амперима и волтима - Шта је ват формула и како то имплементирати? ствари…
  • Адсорпција: дефиниција, принцип рада, врсте, фактори који… Адсорпција: дефиниција, принцип рада, врсте, фактори утицаја и примери - шта је адсорпција?, Овом приликом ће се разговарати о кнов.цо.ид и наравно о другим стварима покрио га. Хајде да видимо…
  • Колапс краљевства Кедири: историја и наслеђе Пад Краљевства Кедири: Историја и наслеђе - Краљевство Кедири или Краљевство Кадири или Краљевство Пањалу је било краљевство које је постојало у Источној Јави између 1042-1222. Царство је у граду…
  • Рибозоми: дефиниција, типови, функције, облици и структуре Рибозоми: дефиниција, типови, функције, облици и структуре - Да ли сте икада чули за термин рибозом? Овом приликом разговараћемо о томе шта се подразумева под рибозомима? Да видимо објашњење...
  • Сцапула: Дефиниција, функција, покрет, мишићи који… Сцапула: дефиниција, функција, покрет, везани мишићи и болести - шта је кост лопатица и њена функција?, Овом приликом, Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе и наравно о томе друго…
  • Стони тенис: дефиниција, историја, технике, опрема,… Стони тенис: дефиниција, историја, технике, опрема, правила, врсте удараца и системи бодовања - Шта знате о стоном тенису? Овом приликом, Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе да ли…
  • Пример текста историјске приче у Индонезији Примери текстова историјских прича у Индонезији – Какви су примери историјских прича? Овог пута кнов.цо.ид ће разговарати о примерима историјских прича и њиховој структури. Хајде да погледамо дискусију у чланку о…
  • √ Дефиниција енергије, њених облика и користи за живот… Дефиниција енергије, облика и предности за комплетан живот - У овој дискусији ћемо објаснити енергију. Што укључује значење енергије, облике енергије и користи енергије за живот о којима се расправља...
  • Својства операција експоненцијалних бројева са примерима задатака и… Особине операција подигнутих бројева са примерима задатака и њиховим решењима - Које су математичке операције над бројевима ранк?, Овом приликом Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе и наравно и о другим стварима покрио га. Дозволити…
  • Именице су: карактеристике, врсте, употребе и примери Именице су: карактеристике, врсте, употребе и примери - Овом приликом, Око знања ће објаснити о именицама. У овом случају именица је именица која функционише као субјект или...
  • √ Разумевање динамике честица, типова сила и односа… Дефиниција динамике честица, типова сила и односа маса – У овој дискусији ћемо објаснити динамику честица. Што укључује разумевање динамике честица, типова сила динамике честица и односа...
  • Хексагонална призма: дефиниција, типови, елементи и конструктивне формуле… Хексагонална призма: дефиниција, типови, елементи и формуле за изградњу простора призме - Здраво момци, да ли знате шта је хексагонална призма? Овом приликом, Сепутаркновледге.цо.ид ће разговарати о томе шта је хексагонална призма...
  • Спринт трчање: дефиниција, историја, предности трчања у спринту Спринт трчање: дефиниција, историја, предности трчања у спринту - Овом приликом, Ароунд Кновледге ће разговарати о спринт трчању. Што у овој дискусији објашњава трчање спринта: разумевање,…
insta story viewer