Masa in teža – problemi in rešitve

Rešene naloge v Newtonovih zakonih gibanja – Masa in teža

1. Teža 1 kg mase na površini Zemlje je ... g = 9.8 m/

Znano:

Masa (m) = 1 kg

Pospešek zaradi gravitacije na površini Zemlje (g) = 9.8 m/

Iskana teža (w)

Rešitev:

w = mg

m = masa (enota SI za maso je kilogram, kg)

g = gravitacijski pospešek (enota SI za g je m/ )

w = teža (enota SI za w je kg m/s² ali Newton)

Teža:

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

Glej tudi  Enačba električnega polja

2.

(a) Narišite silo gravitacije (težo) , ki deluje na predmet, ko ta miruje na mizi, kot je prikazano na sliki (a).

(b) Narišite silo gravitacije (težo) in njene komponente, ki delujejo na predmet, ki drsi po nagnjeni ravnini , kot je prikazano na sliki (b).

Masa in teža – problemi in rešitve 1

Rešitev

Masa in teža – problemi in rešitve 2

Smer teže je navzdol proti središču Zemlje.

wx = vodoravna komponenta teže in wy = navpična komponenta teže

Glej tudi  Normalna sila – problemi in rešitve

3. Masa škatle je 1 kg, gravitacijski pospešek pa je 9.8 m/s² . Poiščite (a) težo (b) vodoravno in navpično komponento uteži.

Masa in teža – problemi in rešitve 3Rešitev

Teža: w = mg = (1 kg)(9.8 m/s² ) = 9.8 kg m/s² = 9.8 Newtona

Horizontalna komponenta teže:

w x = w sin 30 o = (9,8 N)(0,5) = 4.9 Newtona

Navpična komponenta teže:

w y = w cos 30 o = (9.8 N)(0.5√3) = 4.9√3 Newtona

Glej tudi  Neenakomerno krožno gibanje - problemi in rešitve

[id_paketa wpdm='458']

  1. Masa in teža
  2. normalna moč
  3. Newtonov drugi zakon gibanja
  4. Sila trenja
  5. Gibanje po vodoravni površini brez sile trenja
  6. Gibanje dveh teles z enakim pospeškom na hrapavi vodoravni površini s silo trenja
  7. Gibanje po nagnjeni ravnini brez sile trenja
  8. Gibanje po grobi nagnjeni ravnini s silo trenja
  9. Gibanje v dvigalu
  10. Gibanje teles je povezano z vrvicami in škripci
  11. Dve telesi z enako velikostjo pospeška
  12. Zaokroževanje ravne krivulje – dinamika krožnega gibanja
  13. Zaokroževanje nagnjene krivulje – dinamika krožnega gibanja
  14. Enakomerno gibanje v vodoravnem krogu
  15. Centripetalna sila pri enakomernem krožnem gibanju

Pustite komentar