O primeiro corpo é jogado para baixo sem velocidade inicial

Uma bola lançada verticalmente para cima cai no chão. Encontre um gráfico da dependência do tempo da projeção da velocidade no eixo vertical direcionado para cima.

Explicação.

A bola após o arremesso se move com uma aceleração constante de queda livre, direcionada para baixo. Portanto, a projeção da velocidade deve diminuir com o tempo de acordo com uma lei linear, , o gráfico de sua dependência do tempo é mostrado na Figura 2.

Resposta correta: 2.

Resposta: 2

A bola é lançada do alto de um penhasco sem velocidade inicial. Encontre um gráfico do módulo de deslocamento em função do tempo. Ignore a resistência do ar.

Explicação.

Como a bola é lançada do topo de um penhasco sem velocidade inicial e a resistência do ar pode ser desprezada, a dependência do módulo de deslocamento com o tempo deve ter a seguinte forma:

A dependência desejada é mostrada na Figura 4. Além disso, o módulo é um valor positivo, este critério também é satisfeito apenas pelo gráfico número 4.

Resposta correta: 4.

Resposta: 4

Uma pedra é lançada verticalmente para cima e atinge Ponto mais alto em um momento. Qual dos gráficos a seguir mostra corretamente a dependência do tempo da projeção da velocidade da pedra no eixo , direcionado verticalmente para cima, desde o momento do lançamento até o momento ?

Explicação.

A pedra depois de lançada move-se com uma aceleração constante queda livre apontando para baixo. Portanto, a projeção da velocidade no eixo deve diminuir com o tempo de acordo com uma lei linear, . No momento da subida máxima, a velocidade vai para zero. O gráfico de tempo correto é mostrado na Figura 4.

Resposta correta: 4

Resposta: 4

A bola, tendo caído de uma certa altura a partir de um estado de repouso, atingiu a Terra e saltou até a mesma altura. Qual gráfico corresponde à dependência do módulo da velocidade da bola no tempo?

Explicação.

A bola cai com velocidade inicial zero, à medida que se aproxima do solo, sua velocidade aumenta e atinge seu máximo no momento em que atinge o solo, após o que a bola sobe com velocidade decrescente até parar.

A resposta correta é a número 2.

Resposta: 2

Fonte: Exame Estadual Unificado de Física 06/06/2013. onda principal. Centro. Opção 2.

Um corpo lançado verticalmente para cima com velocidade , após algum tempo, caiu na superfície da Terra. Qual gráfico corresponde à dependência do módulo da velocidade do corpo em relação ao tempo do movimento?

Explicação.

Um corpo lançado é submetido a uma aceleração constante de queda livre, portanto, para a primeira metade do caminho, o módulo de velocidade do corpo diminuiu linearmente para zero, após o que o corpo começou a cair para baixo e o módulo de velocidade começou a aumentar linearmente . Ao mesmo tempo, é necessário prestar atenção ao fato de que os gráficos de dependência são fornecidos módulo velocidade versus tempo, ou seja, os valores no gráfico não podem ser negativos.

A força com que um corpo sob a influência da gravidade age sobre um suporte ou suspensão é chamada de peso do corpo. Em particular, se um corpo é suspenso de um dinamômetro, ele age no dinamômetro com a força de seu próprio peso. De acordo com a terceira lei de Newton, o dinamômetro atua sobre o corpo com a mesma força. Se, neste caso, o dinamômetro e o corpo suspenso dele estão em repouso em relação à Terra, então, a soma das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, de modo que o peso do corpo igual a força atração do corpo pela terra. Assim, suspendendo o corpo a um dinamômetro fixo, podemos determinar o peso do corpo e a força de atração igual a ele, do corpo pela Terra. Portanto, os dinamômetros são frequentemente chamados de escalas de mola.

O peso resulta da gravidade da Terra, mas pode ser diferente da gravidade da Terra. Em primeiro lugar, isso pode ocorrer nos casos em que, além da Terra e suspensão em corpo dado quaisquer outros órgãos estão agindo. Assim, se um corpo suspenso da balança estiver imerso na água, ele atuará na suspensão com uma força muito menor que a força da gravidade da Terra. Esses casos serão considerados posteriormente (Capítulo VII), e agora consideraremos como o peso do corpo muda dependendo da aceleração com que o próprio corpo e a suspensão se movem.

Arroz. 76. O peso do kettlebell no início da descida do braço (b) é menor, e no momento da parada (c) maior do que o peso com um dinamômetro estacionário (a). As setas mostram as direções das acelerações

Penduramos o peso no dinamômetro e anotamos sua leitura enquanto o dinamômetro e o peso estão em repouso; em seguida, abaixe rapidamente a mão com o dinamômetro e o peso e pare novamente a mão. Veremos que no início do movimento, quando a aceleração do dinamômetro e o peso são direcionados para baixo, a leitura do dinamômetro é menor, e no final do movimento, quando a aceleração do dinamômetro e o peso são direcionados para cima , é maior do que com um dinamômetro estacionário (Fig. 76). Isso é explicado pela segunda lei de Newton. Se o peso suspenso do dinamômetro permanece em repouso, então a força ascendente da mola do dinamômetro equilibra a força descendente da gravidade agindo sobre o peso, de modo que o peso do peso é igual à força da gravidade. Mas se o peso se move com uma aceleração direcionada para baixo, isso significa que a mola do dinamômetro atua com menos força do que a necessária para o equilíbrio, ou seja, menos do que a força da gravidade; portanto, o peso do peso acaba sendo menor do que quando o dinamômetro e o peso estão em repouso. Ao contrário, se o corpo se move com aceleração ascendente, isso significa que a mola do dinamômetro atua sobre o peso com uma força maior que a força da gravidade; portanto, o peso do peso será maior do que quando o dinamômetro e o peso estiverem em repouso.

Assim, embora a força da gravidade não dependa se a balança e o corpo pesado têm aceleração em relação à Terra, o peso do corpo acaba por depender da aceleração do corpo e da balança. Portanto, ao pesar em uma balança, é sempre necessário levar em consideração se a balança e o corpo pesado estão em repouso ou em aceleração.

Embora para um corpo em repouso o peso seja igual à gravidade, essas duas forças devem ser claramente distinguidas: a gravidade é aplicada ao próprio corpo, atraído pela Terra, e o peso do corpo é aplicado à suspensão (ou suporte).

Arroz. 77. Comparação do peso corporal e peso dos pesos de referência em uma balança

Além de pesar o corpo, outro método de pesagem pode ser usado em uma balança de mola. Consiste em uma comparação direta do peso dos kettlebells e do peso do corpo em uma alavanca de braço igual (alavanca de equilíbrio, Fig. 77). Uma alavanca de braços iguais está em equilíbrio se as mesmas forças atuam em ambas as extremidades. Portanto, se um corpo pesado é suspenso pelas extremidades de uma alavanca de braço igual de um lado e pesos padrão são selecionados do outro, de modo que a alavanca esteja em equilíbrio, então o peso do corpo será igual ao total. peso dos pesos.

As balanças de bancada permitem que os corpos sejam pesados ​​com muito mais precisão do que as balanças convencionais de mola. As balanças de alavanca mais precisas permitem pesar corpos com precisão do valor medido.

Trabalho independente"Queda livre"

2. Por que um pedaço de algodão cai mais lentamente no ar do que uma bola de ferro lançada da mesma altura?

A. Sharik tem uma grande massa. B. Uma força menor de resistência do ar atua sobre a bola.

B. A bola é afetada grande poder gravidade.

3. A aceleração do corpo em queda mudará se for informada a velocidade inicial?

A. Aumento. B. Não mudará. B. Diminuir.

4. O corpo cai sem velocidade inicial. Qual é a sua velocidade após 2 segundos de queda?

A. 0,2 m/s B. 5 m/s C. 20 m/s

A. Um corpo cai com uma velocidade de 9,8 m/s. B. Um corpo percorre 9,8 m por segundo C. A velocidade de um corpo ao cair a cada segundo aumenta em 9,8 m/s.

6. Um corpo cai sem velocidade inicial e percorre 5 m em 1 s. Que distância ele percorrerá em 4 segundos?

A. 20 m B. 35 m C. 40 m

7. Determine a profundidade do desfiladeiro se a pedra, caindo sem velocidade inicial, atingiu seu fundo em 5 s? Com que velocidade a pedra atingiu o fundo do desfiladeiro?

Trabalho independente"O movimento de um corpo lançado verticalmente para baixo"

1. Como um corpo se move em queda livre?

R. uniformemente. B. Igualmente acelerado. B. Igualmente lento.

2. Qual é a direção do vetor aceleração e do vetor velocidade de um corpo lançado verticalmente para cima?

A. O vetor de velocidade e aceleração é direcionado verticalmente para cima.

B. Os vetores velocidade e aceleração são direcionados verticalmente para baixo.

B. O vetor velocidade é direcionado verticalmente para cima e o vetor aceleração para baixo.

3. Uma pedra lançada verticalmente para cima caiu no chão após 4 s. Escolha a resposta correta

A. Tempo de levantamento da pedra 3 s. B. Tempo de queda da pedra 2 s.

B. A velocidade de queda da pedra é 2 vezes a velocidade inicial de lançamento.

4. Três corpos são lançados assim: o primeiro desce sem velocidade inicial, o segundo desce com velocidade inicial, o terceiro sobe. As acelerações desses corpos são as mesmas?

A. As acelerações de todos os três corpos são as mesmas. B. A aceleração do segundo corpo é a maior. B. A aceleração do terceiro corpo é a menor.

5. O que significa g=9,8 m/s? 2 por um corpo vomitado?

A. O corpo sobe a uma velocidade de 9,8 m/s. B. O corpo sobe a uma altura de 9,8 m/s C. A velocidade do corpo durante a subida vertical diminui em 9,8 m/s por segundo.

6. Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 10 m/s. Escolha a afirmação correta.

A. Altura de levantamento da bola 5 m B. Tempo de levantamento 10 s. B. Após 2 s após o arremesso, a velocidade da bola se tornará igual a zero.

7. Um corpo é lançado para cima com velocidade de 18 m/s. A que altura ele estará em 3 segundos?