Paggamit sa konserbasyon sa mekanikal nga enerhiya para sa paglihok sa libreng pagkahulog - mga problema ug solusyon

1. Usa ka 1-kg nga lawas ang gawasnon nga nahulog gikan sa pahulay, gikan sa gihabogon nga 80 m. Ang akselerasyon tungod sa grabidad kay 10 m/s² . Unsa ang kinetic energy kon ang lawas moigo sa yuta.

Nailhan:

Misa (m) = 1 kg

Gitas-on (h) = 80 m

Pagpadali tungod sa grabidad (g) = 10 m/s 2

Gipangita: kinetic energy kon ang lawas moigo sa yuta

Solusyon:

Ang inisyal nga mekanikal nga enerhiya (ME₂o ) = enerhiya sa potensyal sa grabidad (PE)

M E o = P E = mgh = (1)(10)(80) = 800 Joules

Ang katapusang mekanikal nga enerhiya ( M₂E₃t ) = kinetic nga enerhiya ( K₂E₃ )

Ang prinsipyo sa pagkonserba sa mekanikal nga enerhiya :

M E o = M E t

P E = K E

800 = K E

Ang katapusang kinetic energy kay 800 Joules.

[irp]

2. Usa ka 4-kg nga lawas ang gawasnon nga nahulog gikan sa pahulay, gikan sa gihabogon nga 10 m. Ang akselerasyon tungod sa grabidad kay 10 ms –2 . Unsa ang kinetic energy ug ang velocity sa 5 metros ibabaw sa yuta.

Nailhan:

Ang pagbag-o sa gitas-on (h) = 10 – 5 = 5 metros s

Misa (m) = 4 kg

Pagpadali tungod sa grabidad (g) = 10 m/s 2

Gipangita: Kinetic energy sa 5 metros ibabaw sa yuta ug velocity sa 5 metros ibabaw sa yuta

Solusyon:

(a) Enerhiya sa kinetiko sa 5 metros ibabaw sa yuta

Ang inisyal nga mekanikal nga enerhiya (M E o ) = ang gravitational potential energy (P E )

M E o = P E = mgh = (4)(10)(5) = 200 Joules

Ang katapusang mekanikal nga enerhiya (EM t ) = kinetic nga enerhiya (EK)

M E t = K E

Ang prinsipyo sa konserbasyon sa mekanikal nga enerhiya nag-ingon nga ang inisyal nga mekanikal nga enerhiya = ang katapusang mekanikal nga enerhiya.

M E o = M E t

200 = K E

Ang kinetic energy sa 5 metros ibabaw sa yuta kay 200 Joules.

(b) katulin sa 5 metros ibabaw sa yuta

Ang inisyal nga mekanikal nga enerhiya ( M₂E₂o ) = ang katapusang mekanikal nga enerhiya ( M₂E₂t )

P E = K E

200 = ½ mv 2

2(200) / 4 = v2

100 = v2

v = √100

v = 10 m/s

Ang katulin sa lawas sa 5 metros ibabaw sa yuta kay 10 m/s.

[irp]

3. Usa ka mangga ang mahulog nga gawasnon gikan sa pahulay, gikan sa gitas-on nga 2 metros. Ang tulin tungod sa grabidad kay 10 ms –2 . Tinoa ang tulin sa mangga kon kini moigo sa yuta.

Nailhan:

Gitas-on (h) = 2 metros s

Pagpadali tungod sa grabidad (g) = 10 m/s 2

Gipangita: ang katulin sa mangga kon kini moigo sa yuta.

Solusyon:

Ang inisyal nga mekanikal nga enerhiya (M E o ) = ang gravitational potential energy (P E )

M E = P E = mgh = m (10)(2) = 20 m

Ang katapusang mekanikal nga enerhiya ( M₂E₃t ) = ang kinetic nga enerhiya ( K₂E₃ )

M E t = KE = ½ mv 2

Ang prinsipyo sa konserbasyon sa mekanikal nga enerhiya nag-ingon nga ang inisyal nga mekanikal nga enerhiya = ang katapusang mekanikal nga enerhiya.

M E o = M E t

20 m = ½ mv 2

20 = ½ v 2

2(20) = v2

40 = v2

v = √40 = √(4)(10) = 2√10 m/ s

[wpdm_package id='1166′]

  1. Trabaho nga gihimo pinaagi sa kusog nga mga problema ug solusyon
  2. Mga problema ug solusyon sa work-kinetic energy
  3. Mga problema ug solusyon sa mga prinsipyo sa trabaho-mekanikal nga enerhiya
  4. Mga problema ug solusyon sa enerhiya sa potensyal nga grabidad
  5. Ang potensyal nga enerhiya sa mga problema ug solusyon sa elastic spring
  6. Mga problema sa kuryente ug mga solusyon
  7. Paggamit sa konserbasyon sa mekanikal nga enerhiya para sa paglihok sa libreng pagkahulog
  8. Paggamit sa konserbasyon sa mekanikal nga enerhiya para sa pataas ug paubos nga paglihok sa free fall motion
  9. Paggamit sa konserbasyon sa mekanikal nga enerhiya para sa paglihok sa usa ka kurbadong nawong
  10. Paggamit sa konserbasyon sa mekanikal nga enerhiya para sa paglihok sa usa ka inclined plane
  11. Paggamit sa konserbasyon sa mekanikal nga enerhiya para sa paglihok sa projectile

Leave sa usa ka Comment