Svar:
Et rakettskip skyver av gass utvist fra motoren.
Forklaring:
Nøkkelkonsepter:
Kort sagt, et rakettskip skyver av gass utvist fra motoren.
Bevegelse i totalt vakuum uten innflytelse bestemmes av Newtons tredje lov om bevegelse.
Ved å bruke denne loven har forskerne bestemt det
Så når gassen veier 1g og beveger seg 10m / s og rakets masse er 1g, må raketten bevege seg 10m / s.
Sidebegreper:
Bevegelse i rommet er ikke så enkelt som
Støtfanger for raketter er (typisk) ved RCS-stød, SAS-stød og hovedmotortrykk.
For å finne hastigheten på en strøm. Forsker plasserer et padlehjul i strømmen og observerer hastigheten der den roterer. Hvis padlehjulet har en radius på 3,2 m og roterer 100 omdr./min. Hvordan finner du hastigheten?
Hastighetens hastighet er = 33.5ms ^ -1 Rattets radius er r = 3,2m Rotasjonen er n = 100 "rpm" Vinkelhastigheten er omega = 2pin / 60 = 2 * pi * 100/60 = 10,47 rads ^ -1 Nåværende hastighet er v = omegar = 10,47 * 3,2 = 33,5ms ^ -1
For å stimulere en berg-og dalbane, er en vogn plassert i høyden på 4 m og tillatt å rulle fra hvile til bunn. Finn hver av følgende for vognen hvis friksjon kan ignoreres: a) hastigheten i høyden på 1 m, b) høyden når hastigheten er 3 m / s?
A) 7,67 ms ^ -1 b) 3,53m Som det sies å ikke vurdere friksjonskraft, vil hele energien i systemet forbli konservert under denne nedstigningen. Så da vognen var på toppen av bergbanen, var den i ro, så i den høyden på h = 4m hadde den bare potensiell energi, dvs. mgh = mg4 = 4mg hvor m er massen av vognen og g er akselerasjon på grunn av tyngdekraften. Nå, når det kommer i en høyde av h '= 1m over bakken, vil den ha litt potensiell energi og litt kinetisk energi.Så, hvis i den høyden sin hastighet er v så vil total energi i den høyden være mgh
En bil beveger seg med en hastighet på 80 m / s. Hvis føreren brukte bremsene for å redusere hastigheten, så reduseres den med 2 m / sek ^ 2. Hva er hastigheten etter 12 sekunder fra å bruke bremsene?
Jeg fant 56m / s Her kan du bruke kinematiske forhold: farge (rød) (v_f = v_i + at) Hvor: t er tid, v_f er slutthastighet, v_i innledende hastighet og akselerasjon; i ditt tilfelle: v_f = 80-2 * 12 = 56m / s