bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Η κινητική ενέργεια ενός αστεροειδούς που ταξιδεύει 60kms είναι πόσες φορές η ίδια μάζα 30kms;

Εδώ είναι πώς να λύσετε αυτό το πρόβλημα:

Κατανόηση της κινητικής ενέργειας

Η κινητική ενέργεια (KE) είναι η ενέργεια που έχει ένα αντικείμενο λόγω της κίνησής του. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Ke =(1/2) * m * v^2

Οπου:

* Το Ke είναι κινητική ενέργεια

* M είναι μάζα

* V είναι ταχύτητα

Επίλυση του προβλήματος

1. Ρυθμίστε τις αναλογίες:

* Ke1 =(1/2) * m * (60 km/s)^2 (κινητική ενέργεια στα 60 km/s)

* Ke2 =(1/2) * m * (30 km/s)^2 (κινητική ενέργεια στα 30 km/s)

2. Βρείτε την αναλογία KE1/KE2:

* (Ke1/ke2) =[(1/2) * m * (60 km/s)^2]/[(1/2) * m * (30 km/s)^2]

* Παρατηρήστε ότι (1/2) και "M 'ακυρώνονται έξω.

* (Ke1 / ke2) =(60 km / s)^2 / (30 km / s)^2

* (Ke1 / ke2) =3600 km^2 / s^2/900 km^2 / s^2

* (KE1 / KE2) =4

Συμπέρασμα

Ο αστεροειδής που ταξιδεύει στα 60 km/s έχει 4 φορές Η κινητική ενέργεια του ίδιου αστεροειδούς που ταξιδεύει στα 30 km/s.

Στις υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες αρέσει να φορούν ντόνατς αερίου — και μάθαμε γιατί

Στις υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες αρέσει να φορούν ντόνατς αερίου — και μάθαμε γιατί

Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες δεν σχηματίζουν πραγματικά «ντόνατς» σκόνης — οι δομές που περιβάλλουν αυτά τα σώματα μοιάζουν περισσότερο με συντριβάνια γαλαξιακής ύλης, αποκαλύπτει νέα έρευνα. Προσομοιώσεις σε υπολογιστή και νέες παρατηρήσεις από τη Συστοιχία Μεγάλου Χιλιοστού/Υποχιλιοστού Atacama

Τι βλέπουμε στην πραγματικότητα στην πρώτη εικόνα βαθύ πεδίου JWST;

Τι βλέπουμε στην πραγματικότητα στην πρώτη εικόνα βαθύ πεδίου JWST;

Χθες, ο Πρόεδρος Μπάιντεν και ο Αντιπρόεδρος Χάρις παρουσίασαν την πρώτη έγχρωμη εικόνα από το JWST, τη βαθύτερη και υψηλότερης ανάλυσης υπέρυθρη εικόνα του σύμπαντος. Η εικόνα προκαλεί δέος, αλλά μια σύντομη και ελαφρώς συγκεχυμένη ενημέρωση Τύπου δεν εξηγεί τι πραγματικά βλέπουμε σε αυτήν την ιστο

Η συνδυασμένη υπολογιστική ισχύς 200.000 ιδιωτικών υπολογιστών βοηθά τους αστρονόμους να κάνουν μια απογραφή του Γαλαξία

Η συνδυασμένη υπολογιστική ισχύς 200.000 ιδιωτικών υπολογιστών βοηθά τους αστρονόμους να κάνουν μια απογραφή του Γαλαξία

Είναι μια καλή μέρα για crowdsourcing – το έργο Einstein@Home, το οποίο συνδέει οικιακούς και γραφειακούς υπολογιστές εθελοντών από όλο τον κόσμο με έναν παγκόσμιο υπερυπολογιστή ανακοίνωσε ότι μέσω της συμμετοχής και μόνο εθελοντών, οι αστρονόμοι μπόρεσαν να ανακαλύψουν 24 νέα πάλσαρ. Σωστά, μπορε