Mass ja kaal – probleemid ja lahendused

Lahendas Newtoni liikumisseaduste – massi ja kaalu – ülesandeid

1. 1 kg massiga keha kaal Maa pinnal on… g = 9.8 m/s2

Tuntud:

Mass (m) = 1 kg

. gravitatsioonikiirendus Maa pinnal (g) = 9.8 m/s2

Otsitud: kaal (w)

lahendus:

w = mg

m = mass (massi SI-ühik on kilogramm, kg)

g = raskuskiirendus (g SI-ühik on m/s2)

w = kaal (w SI-ühik on kg m/s2 või Newton)

Kaal:

w = (1 kg)(9.8 m/s2) = 9.8 kg m/s2 = 9.8 njuutonit

Vaata ka  Seisulained – probleemid ja lahendused

2.

(a) Joonesta raskusjõud (kaal) mis mõjub objektile, kui see on laual paigal, nagu on näidatud joonisel (a).

(b) Joonesta raskusjõud (kaal) ja selle komponendid, mis mõjuvad mööda eset allapoole libisevale objektile. kaldpind, nagu on näidatud joonisel (b)

Mass ja kaal – probleemid ja lahendused 1

Lahendus

Mass ja kaal – probleemid ja lahendused 2

Raskuse suund on allapoole Maa keskpunkti poole.

wx = raskuse horisontaalne komponent ja wy = raskuse vertikaalne komponent

Vaata ka  Kahe paralleelse juhtme vaheline magnetjõud – probleemid ja lahendused

3. Kasti mass on 1 kg ja raskuskiirendus on 9.8 m/s2. Leia (a) raskus (b) raskuse horisontaalne ja vertikaalne komponent.

Mass ja kaal – probleemid ja lahendused 3Lahendus

Kaal: w = mg = (1 kg)(9.8 m/s2) = 9.8 kg m/s2 = 9.8 njuutonit

Raskuse horisontaalne komponent:

wx = w patt 30o = (9,8 N)(0,5) = 4.9 njuutonit

Raskuse vertikaalne komponent:

wy = w cos 30o = (9.8 N)(0.5√3) = 4.9√3 njuutonit

Vaata ka  Määrake mürsu maksimaalne liikumiskõrgus

[wpdm_package id='458′]

  1. Mass ja kaal
  2. Tavaline jõud
  3. Newtoni teine ​​liikumisseadus
  4. Hõõrdejõud
  5. Liikumine horisontaalsel pinnal ilma hõõrdejõuta
  6. Kahe keha liikumine sama kiirendusega karedal horisontaalsel pinnal hõõrdejõuga
  7. Liikumine kaldpinnal ilma hõõrdejõuta
  8. Liikumine karedal kaldpinnal hõõrdejõuga
  9. Liikumine liftis
  10. Kehade liikumine on ühendatud nööride ja rihmarataste abil
  11. Kaks keha, millel on sama suurune kiirendus
  12. Lameda kõvera ümardamine – ringliikumise dünaamika
  13. Kaldkõvera ümardamine – ringliikumise dünaamika
  14. Ühtlane liikumine horisontaalses ringis
  15. Tsentripetaalne jõud ühtlase ringliikumise korral

Jäta kommentaar