bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς κινούνται τα βλήματα;

Τα βλήματα κινούνται με προβλέψιμο και συναρπαστικό τρόπο, που διέπονται από τις δυνάμεις της βαρύτητας και τις αρχικές τους συνθήκες εκτόξευσης. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Η εκκίνηση:

* Αρχική ταχύτητα: Η κίνηση ενός βλήματος ξεκινά με μια συγκεκριμένη ταχύτητα, που περιλαμβάνει τόσο την ταχύτητα όσο και την κατεύθυνση. Αυτή η αρχική ταχύτητα είναι κρίσιμη επειδή καθορίζει την τροχιά του βλήματος.

* Γωνία εκκίνησης: Η γωνία με την οποία ξεκινά το βλήμα σε σχέση με την οριζόντια επίσης επηρεάζει σημαντικά την πορεία του. Μια πιο απότομη γωνία οδηγεί σε υψηλότερο τόξο, ενώ μια ρηχή γωνία οδηγεί σε πιο επίπεδη τροχιά.

2. Η πτήση:

* βαρύτητα: Η βαρύτητα της Γης τραβά συνεχώς το βλήμα προς τα κάτω, προκαλώντας την επιτάχυνση του κάθετα. Αυτή η επιτάχυνση είναι ανεξάρτητη από την οριζόντια κίνηση του βλήματος.

* Οριζόντια κίνηση: Ελλείψει αντίστασης στον αέρα, η οριζόντια ταχύτητα του βλήματος παραμένει σταθερή καθ 'όλη τη διάρκεια της πτήσης του. Συνεχίζει να ταξιδεύει με την ίδια οριζόντια ταχύτητα με την οποία ξεκίνησε.

* Παραβολική διαδρομή: Λόγω του συνδυασμού σταθερής οριζόντιας κίνησης και επιτάχυνσης προς τα κάτω, ένα βλήμα ακολουθεί μια καμπύλη διαδρομή που ονομάζεται παραβολή.

3. Παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση του βλήματος:

* Αντίσταση αέρα: Τα βλήματα πραγματικού κόσμου βιώνουν την αντίσταση στον αέρα, μια δύναμη που αντιτίθεται στην πρότασή τους. Η αντίσταση στον αέρα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ταχύτητα, το εύρος και την τροχιά του βλήματος, ειδικά για αντικείμενα με μεγάλες επιφανειακές περιοχές.

* άνεμος: Ο άνεμος μπορεί να αλλάξει την οριζόντια κίνηση ενός βλήματος, επηρεάζοντας το σημείο προσγείωσης. Ένας ουρανός θα το ωθήσει περαιτέρω, ενώ μια κίνηση θα μειώσει το εύρος του.

Βασικές έννοιες:

* εύρος: Την οριζόντια απόσταση που καλύπτεται από το βλήμα.

* Μέγιστο ύψος: Το υψηλότερο σημείο που επιτεύχθηκε από το βλήμα.

* Χρόνος πτήσης: Ο συνολικός χρόνος που ξοδεύει το βλήμα στον αέρα.

Παραδείγματα:

* Μια μπάλα που ρίχτηκε προς τα πάνω.

* Μια σφαίρα που πυροβόλησε από ένα όπλο.

* Ένα βέλος πυροβόλησε από ένα τόξο.

Η κατανόηση της κίνησης του βλήματος είναι ζωτικής σημασίας σε πεδία όπως:

* Αθλητισμός: Ανάλυση της τροχιάς των μπάλες στο μπέιζμπολ, το μπάσκετ, το γκολφ κ.λπ.

* Στρατιωτικό: Υπολογισμός της περιοχής και της τροχιάς των κελυφών πυροβολικού.

* Μηχανική: Σχεδιάζοντας πυραύλους, πυραύλους και άλλα βλήματα.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε να εμβαθύνετε βαθύτερα σε συγκεκριμένες πτυχές της κίνησης του βλήματος, όπως εξισώσεις, παραδείγματα ή εφαρμογές!

Μπορεί το να πετάς ένα αεροσκάφος αρκετά σκληρά να το λυγίσει;

Μπορεί το να πετάς ένα αεροσκάφος αρκετά σκληρά να το λυγίσει;

Η ώθηση ενός αεροσκάφους πέρα ​​από το αποδεκτό ονομαστικό φορτίο του σε πολλαπλάσια δύναμη G προκαλεί βλάβη στο πλαίσιο του αεροσκάφους και είναι επίσης γνωστή ως υπερένταση. Οι ταινίες μας δίνουν πολλά για να ζήσουμε. Τα φαντάμ υπάρχουν μόνο για να συζητούν και να συζητούν ακόμη και τα πιο συνη

Ασυνεχείς της Φύσης

Ασυνεχείς της Φύσης

Γιατί πρέπει το μέλλον να μοιάζει με το παρελθόν; Λοιπόν, για ένα πράγμα, πάντα ήταν. Αλλά αυτό είναι από μόνο του μια παρατήρηση από το παρελθόν. Όπως τόνισε ο φιλόσοφος Ντέιβιντ Χιουμ στα μέσα του 18ου αιώνα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας στο παρελθόν για να υποστηρίξουμε ότι τ

Πρόβλημα Παράδειγμα Ανελαστικής Σύγκρουσης – Βοήθεια Εργασίας Φυσικής

Πρόβλημα Παράδειγμα Ανελαστικής Σύγκρουσης – Βοήθεια Εργασίας Φυσικής

Μια σύγκρουση θεωρείται ανελαστική σύγκρουση όταν χάνεται κινητική ενέργεια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτό το πρόβλημα παραδείγματος ανελαστικής σύγκρουσης θα δείξει πώς να βρείτε την τελική ταχύτητα ενός συστήματος και την ποσότητα ενέργειας που χάνεται από τη σύγκρουση. Πρόβλημα παραδείγματ