w polu grawitacyjnym całkowita energia ciała zwana mechaniczną jest wielkością stałą, jedynie jeden rodzaj energii zamienia się w inną formę.
spadkiem swobodnym nazywamy w polu grawitacyjnym pod działaniem siły ciężkości z prędkością początkową równą zero. tory ciałswobodnie spadających wyznaczają linię soł pola grawitacyjnego
h = gt^2/2
s = at^2/2
g=10m/s^2=10 N/kg
zasada zachowania energii na przykładzie spadku swobodnego
wzór na energię potencjalną Ep=mgh
wzór na enęrgię kinetyczną Ek=mv^2/2
ep=mgh Em=Ek+Ep
Ek=mv^2/2 Em=mgh
Ep=0 Em=Ek+Ep
Ek=mv^2/2 Em=mv^2/2
Ekh+Eph=Ek0+Ep0
mgh=mv^2/2
zasada zachowania energii: w polu grawitacyjnym całkowita energia ciała jest wielkością stałą, jedynie jeden rodzaj energii zamienia się w inna formę energii
ruch ciał w polu grawitacyjnym
w polu grawitacyjnym całkowita energia ciała zwana mechaniczną jest wielkością stałą, jedynie jeden rodzaj energii zamienia się w inną formę.
spadkiem swobodnym nazywamy w polu grawitacyjnym pod działaniem siły ciężkości z prędkością początkową równą zero. tory ciałswobodnie spadających wyznaczają linię soł pola grawitacyjnego
h = gt^2/2
s = at^2/2
g=10m/s^2=10 N/kg
zasada zachowania energii na przykładzie spadku swobodnego
wzór na energię potencjalną Ep=mgh
wzór na enęrgię kinetyczną Ek=mv^2/2
ep=mgh Em=Ek+Ep
Ek=mv^2/2 Em=mgh
Ep=0 Em=Ek+Ep
Ek=mv^2/2 Em=mv^2/2
Ekh+Eph=Ek0+Ep0
mgh=mv^2/2
zasada zachowania energii: w polu grawitacyjnym całkowita energia ciała jest wielkością stałą, jedynie jeden rodzaj energii zamienia się w inna formę energii