Для того, чтобы узнать скорость броска, необходимо применить уравнение движения:
h(t) = h_0 + v_0 * t - (1/2) * g * t\^2,
где h(t) - высота объекта в момент времени t, h_0 - изначальная высота броска (предположим, что равна 0), v_0 - начальная скорость броска, g - ускорение свободного падения (приблизительно равно 9.81 м/с\^2).
Когда тело вернется на начальную высоту через 6 секунд, его высота будет снова равна 0. Подставим эти значения в уравнение:
0 = 0 + v_0 * 6 - (1/2) * 9.81 * 6\^2.
Решив это уравнение, мы можем найти начальную скорость броска (v_0). Получаем:
v_0 = 9.81 * 6 = 58.86 м/с.
Итак, чтобы тело вернулось обратно на место через 6 секунд, его нужно бросить вертикально вверх со скоростью около 58.86 м/с.
Для того, чтобы узнать скорость броска, необходимо применить уравнение движения:
h(t) = h_0 + v_0 * t - (1/2) * g * t\^2,
где h(t) - высота объекта в момент времени t, h_0 - изначальная высота броска (предположим, что равна 0), v_0 - начальная скорость броска, g - ускорение свободного падения (приблизительно равно 9.81 м/с\^2).
Когда тело вернется на начальную высоту через 6 секунд, его высота будет снова равна 0. Подставим эти значения в уравнение:
0 = 0 + v_0 * 6 - (1/2) * 9.81 * 6\^2.
Решив это уравнение, мы можем найти начальную скорость броска (v_0). Получаем:
v_0 = 9.81 * 6 = 58.86 м/с.
Итак, чтобы тело вернулось обратно на место через 6 секунд, его нужно бросить вертикально вверх со скоростью около 58.86 м/с.