Для определения, сможет ли шарик подняться вверх по уклону на высоту 2,5 см, нужно учесть законы сохранения энергии.
Начнем с кинетической энергии шарика, которая равна: Кэ = (m*v^2)/2, где m - масса шарика (100 г = 0,1 кг), v - скорость шарика (150 см/с = 1,5 м/с).
Подставляем значения: Кэ = (0,1*1,5^2)/2 = 0,1125 Дж.
Теперь определим потенциальную энергию на высоте 2,5 см: Пэ = mgh, где g - ускорение свободного падения (примем 9,8 м/с^2), h - высота (2,5 см = 0,025 м).
Подставляем значения: Пэ = 0,19,80,025 = 0,0245 Дж.
Так как суммарная механическая энергия (кинетическая и потенциальная) сохраняется, мы можем посчитать суммарную энергию на вершине подъема: 0,1125 = 0,0245, 0,1125 = 0,0245, результат неверен.
Таким образом, шарик не сможет подняться вверх по уклону на высоту 2,5 см, так как у него недостаточно энергии.
Для определения, сможет ли шарик подняться вверх по уклону на высоту 2,5 см, нужно учесть законы сохранения энергии.
Начнем с кинетической энергии шарика, которая равна:Кэ = (m*v^2)/2,
где m - масса шарика (100 г = 0,1 кг),
v - скорость шарика (150 см/с = 1,5 м/с).
Подставляем значения:
Теперь определим потенциальную энергию на высоте 2,5 см:Кэ = (0,1*1,5^2)/2 = 0,1125 Дж.
Пэ = mgh,
где g - ускорение свободного падения (примем 9,8 м/с^2),
h - высота (2,5 см = 0,025 м).
Подставляем значения:
Так как суммарная механическая энергия (кинетическая и потенциальная) сохраняется, мы можем посчитать суммарную энергию на вершине подъема:Пэ = 0,19,80,025 = 0,0245 Дж.
0,1125 = 0,0245,
0,1125 = 0,0245,
результат неверен.
Таким образом, шарик не сможет подняться вверх по уклону на высоту 2,5 см, так как у него недостаточно энергии.