Processing Math: Done
Lösning 3.5:3
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
Rad 10: | Rad 10: | ||
annars är | annars är | ||
- | <math>\frac{1}{2}mv^2 + mgh > mgH \Rightarrow \frac{1}{2}v^2 + gh | + | <math>\frac{1}{2}mv^2 + mgh > mgH \Rightarrow \frac{1}{2}v^2 + gh > gH</math>. |
- | Med <math>v = 2 m/s</math> och <math>h = 2 m</math> fås <math>\frac{1}{2}v^2 + gh = 22(m/s)^2</math> | + | Med <math>v = 2 \,\mathrm{m/s}</math> och <math>h = 2 \,\mathrm{m}</math> fås <math>\frac{1}{2}v^2 + gh = 22(\,\mathrm{m/s})^2</math> |
- | Varför <math>H = 2,2 m</math> betyder att studsen är elastisk och <math>H = 2,1 m</math> inte är elastisk. | + | Varför <math>H = 2,2 \,\mathrm{m}</math> betyder att studsen är elastisk och <math>H = 2,1 \,\mathrm{m}</math> inte är elastisk. |
Nuvarande version
Bollens totala energi, dvs summan av bollens lägesenergi och kinetiska energi, är konstant så länge bollen är i luften. Frågan är om bollen förlorar energi vid studsen mot marken?
Anta att bollens massa är
Då bollen lämnar handen har den en energi
Om studsen är elastisk måste
21v2+gh=gH
annars är
mgH
21v2+gh
gH
Med s
s)2
Varför 2m
1m