Изменение импульса тела можно найти по формуле:
Δp = m * Δv
Где Δp - изменение импульса, m - масса тела, Δv - изменение скорости.
Мы знаем, что ускорение свободного падения g = 9,8 м/c^2, что означает, что скорость увеличится на 9,8 м/c за каждую секунду падения.
Также мы знаем, что тело падает с высоты 1 м и ускорением 8 м/c^2. Мы можем найти скорость тела на момент окончания падения, используя формулу:
v^2 = u^2 + 2as
Где v - конечная скорость, u - начальная скорость (равна 0 в данном случае), a - ускорение, s - расстояние падения.
v^2 = 0 + 2 8 1 = 16
v = √16 = 4 м/c
Теперь можем найти изменение скорости:
Δv = v - u = 4 - 0 = 4 м/c
Теперь можем найти изменение импульса:
Δp = m Δv = 0,2 4 = 0,8 кг * м/c
Ответ: изменение импульса тела массой 0,2 кг, падающего с высоты 1 м и ускорением 8 м/c^2, составляет 0,8 кг * м/c.
Изменение импульса тела можно найти по формуле:
Δp = m * Δv
Где Δp - изменение импульса, m - масса тела, Δv - изменение скорости.
Мы знаем, что ускорение свободного падения g = 9,8 м/c^2, что означает, что скорость увеличится на 9,8 м/c за каждую секунду падения.
Также мы знаем, что тело падает с высоты 1 м и ускорением 8 м/c^2. Мы можем найти скорость тела на момент окончания падения, используя формулу:
v^2 = u^2 + 2as
Где v - конечная скорость, u - начальная скорость (равна 0 в данном случае), a - ускорение, s - расстояние падения.
v^2 = 0 + 2 8 1 = 16
v = √16 = 4 м/c
Теперь можем найти изменение скорости:
Δv = v - u = 4 - 0 = 4 м/c
Теперь можем найти изменение импульса:
Δp = m Δv = 0,2 4 = 0,8 кг * м/c
Ответ: изменение импульса тела массой 0,2 кг, падающего с высоты 1 м и ускорением 8 м/c^2, составляет 0,8 кг * м/c.