Найдите пути пройденные свободно падающим без начальной скорости телом за 1с 2с 3с 4с

Обновлено: 07.07.2024

Маленький камушек свободно падает без начальной скорости с высоты 45 м на поверхность Земли. Определите время T, за которое камушек пройдёт последнюю половину своего пути. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с 2 .

— время, затраченное на первую половину пути.

— полное время падения.

Таким образом, время, за которое камушек пройдёт последнюю половину своего пути:

На уроке физики учитель продемонстрировал следующие опыты. При свободном падении с некоторой высоты камешек достигает поверхности пола быстрее по сравнению с перышком. В стеклянной трубке с откачанным воздухом и камешек, и перышко падают одновременно. Какую(-ие) гипотезу(-ы) могут выдвинуть ученики на основании этих наблюдений?

А. Ускорение, сообщаемое Землёй телу, зависит от массы тела.

Б. Наличие атмосферы влияет на свободное падение тел.

В стеклянной трубке с откачанным воздухом и камешек, и перышко падают одновременно, хотя имеют разные массы, а в воздухе они падаютс с разной скоростью, следовательно, атмосфера влияет на свободное падение тел.

Правильный ответ указан под номером 2.

На рисунке представлен график зависимости высоты свободно падающего тела от времени на некоторой планете. Ускорение свободного падения на этой планете равно

Движение ускоренного тела описывается уравнением движения, в данном случае

Правильный ответ указан под номером 2.

График изображен условно? Просто по нему получается, что в первую секунду тело прошло приблизительно 1 метр (если самостоятельно провести 2 пересекающихся линии).

Да, в этой задаче тело за первую секунду проходит 1 метр.

Тело свободно падает с нулевой начальной скоростью. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. За третью секунду скорость тела увеличится на

Правильный ответ указан под номером 2.

Аналоги к заданию № 166: 193 Все

Источник: ГИА по физике. Основная волна. Вариант 1332.

На вертикально расположенной доске закреплена электрическая схема (см. рисунок), состоящая из источника тока, лампы, упругой стальной пластины АВ. К одному концу пластины подвесили гирю, из-за чего пластина изогнулась и разомкнула цепь. Что будет наблюдаться в электрической цепи, когда доска начнет свободно падать? Ответ поясните.

Ответ: цепь замкнётся и лампа загорится.

Объяснение: когда доска начнёт свободно падать, то наступит состояние, близкое к состоянию невесомости. Гиря практически станет невесомой и перестанет действовать на пластину, пластина постепенно выпрямится и замкнёт цепь.

Объяснение: когда доска начнёт свободно падать, то наступит состояние, близкое к состоянию невесомости. Гиря практически станет невесомой и перестанет действовать на пластину, пластина постепенно выпрямится и замкнёт цепь.

Аналоги к заданию № 673: 6472 Все

Координата камушка в момент времени равна

Путь, пройденный за последнюю секунду:

Космонавт, находящийся на орбитальной космической станции, летающей вокруг Земли, выдавил из тюбика с космическим питанием каплю жидкости, которая начала летать по кабине станции. Какую форму примет эта капля?

Поверхностное натяжение жидкостей

Если взять тонкую чистую стеклянную трубку (она называется капилляром), расположить её вертикально и погрузить её нижний конец в стакан с водой, то вода в трубке поднимется на некоторую высоту над уровнем воды в стакане. Повторяя этот опыт с трубками разных диаметров и с разными жидкостями, можно установить, что высота поднятия жидкости в капилляре получается различной. В узких трубках одна и та же жидкость поднимается выше, чем в широких. При этом в одной и той же трубке разные жидкости поднимаются на разные высоты. Результаты этих опытов, как и ещё целый ряд других эффектов и явлений, объясняются наличием поверхностного натяжения жидкостей.

Возникновение поверхностного натяжения связано с тем, что молекулы жидкости могут взаимодействовать как между собой, так и с молекулами других тел — твёрдых, жидких и газообразных, — с которыми находятся в соприкосновении. Молекулы жидкости, которые находятся на её поверхности, «существуют» в особых условиях — они контактируют и с другими молекулами жидкости, и с молекулами иных тел. Поэтому равновесие поверхности жидкости достигается тогда, когда обращается в ноль сумма всех сил взаимодействия молекул, находящихся на поверхности жидкости, с другими молекулами. Если молекулы, находящиеся на поверхности жидкости, взаимодействуют преимущественно с молекулами самой жидкости, то жидкость принимает форму, имеющую минимальную площадь свободной поверхности. Это связано с тем, что для увеличения площади свободной поверхности жидкости нужно переместить молекулы жидкости из её глубины на поверхность, для чего необходимо «раздвинуть» молекулы, находящиеся на поверхности, то есть совершить работу против сил их взаимного притяжения. Таким образом, состояние жидкости с минимальной площадью свободной поверхности является наиболее выгодным с энергетической точки зрения. Поверхность жидкости ведёт себя подобно натянутой упругой плёнке — она стремится максимально сократиться. Именно с этим и связано появление термина «поверхностное натяжение».

Приведённое выше описание можно проиллюстрировать при помощи опыта Плато. Если поместить каплю анилина в раствор поваренной соли, подобрав концентрацию раствора так, чтобы капля плавала внутри раствора, находясь в состоянии безразличного равновесия, то капля под действием поверхностного натяжения примет шарообразную форму, поскольку среди

всех тел именно шар обладает минимальной площадью поверхности при заданном объёме.

Если молекулы, находящиеся на поверхности жидкости, контактируют с молекулами твёрдого тела, то поведение жидкости будет зависеть от того, насколько сильно взаимодействуют друг с другом молекулы жидкости и твёрдого тела. Если силы притяжения между молекулами жидкости и твёрдого тела велики, то жидкость будет стремиться растечься по поверхности твёрдого тела. В этом случае говорят, что жидкость хорошо смачивает твёрдое тело (или полностью смачивает его). Примером хорошего смачивания может служить вода, приведённая в контакт с чистым стеклом. Капля воды, помещённая на стеклянную пластинку, сразу же растекается по ней тонким слоем. Именно из-за хорошего смачивания стекла водой и наблюдается поднятие уровня воды в тонких стеклянных трубках. Если же силы притяжения молекул жидкости друг к другу значительно превышают силы их притяжения к молекулам твёрдого тела, то жидкость будет стремиться принять такую форму, чтобы площадь её контакта с твёрдым телом была как можно меньше. В этом случае говорят, что жидкость плохо смачивает твёрдое тело (или полностью не смачивает его). Примером плохого смачивания могут служить капли ртути, помещённые на стеклянную пластинку. Они принимают форму почти сферических капель, немного деформированных из-за действия силы тяжести. Если опустить конец стеклянного капилляра не в воду, а в сосуд с ртутью, то её уровень окажется ниже уровня ртути в сосуде.

Рассмотрим сначала свободное падение тела без начальной скорости.

В этом и следующих параграфах мы будем рассматривать также движение тела, брошенного вертикально вверх и под углом к горизонту. Поэтому введём сразу систему координат, подходящую для всех этих случаев.

Направим ось х по горизонтали вправо (в этом параграфе она нам пока не понадобится), а ось у — вертикально вверх (рис. 7.3). Начало координат выберем на поверхности земли. Обозначим h начальную высоту тела.


Свободно падающее тело движется с ускорением , и поэтому при равной нулю начальной скорости скорость тела в момент времени t выражается формулой


1. Докажите, что зависимость модуля скорости от времени выражается формулой

Из этой формулы следует, что скорость свободно падающего тела ежесекундно увеличивается примерно на 10 м/с.


2. Начертите графики зависимости υy (t) и υ(t) для первых четырёх секунд падения тела.


3. Свободно падающее без начальной скорости тело упало на землю со скоростью 40 м/с. Сколько времени длилось падение?

Из формул для равноускоренного движения без начальной скорости следует, что

Отсюда для модуля перемещения получаем:


4. Как связан пройденный телом путь с модулем перемещения, если тело свободно падает без начальной скорости?


5. Найдите, чему равен путь, пройденный свободно падающим без начальной скорости телом за 1 с, 2 с, 3 с, 4 с. Запомните эти значения пути: они помогут вам устно решать многие задачи.

Найдите пути, пройденные свободно падающим без начальной скорости телом за 1 c 2 с, 3 с, 4 с. Заметите ли вы простую закономерность?

Ответы на вопрос

Найдите пути, проходимые свободно падающим телом за первую, вторую, третью и четвёртую секунды падения. Заметите ли вы простую

Найдите пути, пройденные свободно падающим без начальной скорости телом за 1 c 2 с, 3 с, 4 с. Заметите ли вы простую закономерность?

Тело движется, из состояния покоя с ускорением 2 м/с . Чему равны пути, пройденные телом: за 1 с; 2 с; 3 с; 4 с? Заметили ли вы простую закономерность?

В первом анализирующем скрещивании дигетерозиготной самки с серым телом, нормальными крыльями и самца с черным телом, редуцированными крыльями

ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! ОЧЕНЬ НУЖНО. ТОЛЬКО ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО С ДАНО И РЕШЕНИЕМ, УЧИЛКА ОЧЕНЬ ЗЛАЯ В ПОДРЯД Помогите пожалуйста очень нужно! Самостоятельная работа №4. Свободное падение (§13) 1. Тело падает без начальной скорости. Какова его скорость через 3 с падения? 2. Определите высоту здания, если свободно падающая капля достигла поверхности Земли через 7с. 3. Сколько времени падало тело, если последние 60 м оно прошло за 2 с? 4. С вертолета бросили без начальной скорости два груза, причем второй на 1с позже первого. Определите расстояние между грузами через 2 с после начала движения первого груза. 5. Свободно падающее без начальной скорости тело через некоторое время после начала падения находилось на высоте 1100 м, а еще через 10 с на высоте 120 м над поверхностью Земли. С какой высоты падало тело? Самостоятельная работа №5. Движение тела, брошенного вертикально вверх (формулы в §14) 1. На какую максимальную высоту поднимется тело, брошенное вертикально вверх со скоростью 25 м/с? 2. Тело бросили вверх со скоростью 15 м/с. Каково его перемещение за 3 с? 3. Через сколько секунд камень будет на высоте 25 м, если его бросили вертикально вверх со скоростью 30 м/с? 4. Какую начальную скорость сообщили телу, если оно поднялось на 20 метров? Самостоятельная работа №6. Закон всемирного тяготения 1. С какой силой Земля притягивает тело массой 50 кг, находящееся на высоте 600 км над ее поверхностью? 2. На каком расстоянии от поверхности Земли сила притяжения тела к Земле в 100 раз меньше, чем на ее поверхности? 3. Каково расстояние между одинаковыми шарами массой 100 кг каждый, если они притягиваются друг к другу с силой 0,01 Н? 4. Определите ускорение свободного падения на расстоянии, равном радиусу Земли, от ее поверхности.ТРИ 2 СТАВИТ (((

Читайте также: