Переведем скорость тела из км/ч в м/c: 108 км/ч = 30 м/с
Через 2 секунды скорость тела увеличится на gt = 9.8 м/c^2 2 сек = 19.6 м/с Таким образом, скорость тела через 2 секунды будет 30 м/с + 19.6 м/с = 49.6 м/с
Для определения высоты подъема воспользуемся формулой кинематики: h = v^2 / 2g где h - высота подъема, v - скорость тела в начале движения (30 м/с), g - ускорение свободного падения (9.8 м/c^2)
h = (49.6 м/с)^2 / (2 * 9.8 м/c^2) ≈ 125.6 м
Чтобы найти максимальную высоту, на которую долетит тело, можно воспользоваться уравнением движения тела вверх:
Vf^2 = Vi^2 – 2gh, где Vf = 0 (тело остановится на максимальной высоте), Vi = 30 м/с, h - искомая высота
0 = (30 м/с)^2 - 2 9.8 м/c^2 h h = (30 м/с)^2 / (2 * 9.8 м/c^2) = 45.9 м
Таким образом, максимальная высота, на которую долетит тело, составит примерно 45.9 м.
Переведем скорость тела из км/ч в м/c: 108 км/ч = 30 м/с
Через 2 секунды скорость тела увеличится на gt = 9.8 м/c^2 2 сек = 19.6 м/с
Таким образом, скорость тела через 2 секунды будет 30 м/с + 19.6 м/с = 49.6 м/с
Для определения высоты подъема воспользуемся формулой кинематики: h = v^2 / 2g
где h - высота подъема, v - скорость тела в начале движения (30 м/с), g - ускорение свободного падения (9.8 м/c^2)
h = (49.6 м/с)^2 / (2 * 9.8 м/c^2) ≈ 125.6 м
Чтобы найти максимальную высоту, на которую долетит тело, можно воспользоваться уравнением движения тела вверх:
Vf^2 = Vi^2 – 2gh, где Vf = 0 (тело остановится на максимальной высоте), Vi = 30 м/с, h - искомая высота
0 = (30 м/с)^2 - 2 9.8 м/c^2 h
h = (30 м/с)^2 / (2 * 9.8 м/c^2) = 45.9 м
Таким образом, максимальная высота, на которую долетит тело, составит примерно 45.9 м.