Zlatan92 Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Skjønner ikke hvordan vi kan komme frem til et svar på en slik oppgave: To stavmagneter er festet på hver sin vogn med lette hjul. Vognene med last veier 100 g og 200 g. Til å begynne med står de slik at magnetene har like poler presset mit hverandre. Da virker det en frastøtende kraft mellom magnetene. Akkurat i det vi slipper vognene, får den letteste vogna akselerasjon på 8,0 m/s^2 østover. Hva vlir akselerasjonen til den tyngste vogna i det vi slipper? Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Tenk Newtons tredje lov. Vognene virker på hverandre med like stor kraft. Du vet både masse og akselerasjon hos den lette vognen. Det kan du bruke til å finne kraften, som du deretter kan bruke for å finne akselerasjonen til den tunge vogna. Lenke til kommentar
Zlatan92 Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 Takk skal du ha! En annen liten spm, for å regne ut Newton, må man alltid multiplisere m/s2 * kg eller g? Lenke til kommentar
bjelleklang Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 N=m/s^2*kg som er Si enhet. Du må derfor alltid gange med kg for å få akslerasjon. Lenke til kommentar
Zlatan92 Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 får ikke helt til enda en oppgave; Tyngdekraften på et legeme som ligger på et bord, er 24,5 N. En horisontal kraft på 4,5 N virker på legemet. Det er ingen friksjon. Hvilken akselerasjon får legemet? Det jeg gjør er å først og fremst finne massen: 24,5 N = 2,45 kg. akselerasjon= summen av kreftene / massen akselerasjon= (24,5 N + 4,5 N) / 2,45 kg akselerasjon= 11,8 m/s2 svaret skal være 1,8 m/s^2. Hva gjør jeg feil her? Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Tenk deg at du har eit koordinatsystem der x-aksen er parallell med bordet, og y-aksen står normalt på bordet. Tyngdekrafta virker berre i y-retninga, og vil dermed ikkje gje noko akselerasjon i x-retninga. Ettersom lekamen rører seg langs bordet, er rørsla kun i x-retning, og det er berre den horisontale krafta på 4,5 N som gjev akselerasjon Lenke til kommentar
Zlatan92 Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 Gidder ikke lage en ny tråd, så tar oppgaven her: Et legeme med massen 10 kg blir sluppet fra en høyde 5m over golvet. En persom tar imot legemet med hendene 1,5 m over golvet og får stanset det 10 cm over golvet. Vi skal regne med at personen bruker konstant kraft F på legemet mens hendene beveger seg nedover. Finn kraften F. Åssen finner jeg dette? Lenke til kommentar
Fjonisen Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Som min gamle mattelærer sa, "if you don't know what to do, start from the definitions". Aksellerasjon = fartsendring/avstand Kombinér med Newtons første lov, og du har svaret ditt. Lenke til kommentar
Zlatan92 Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 De gir ikke ut noe fart på legemet? Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Når lekamen vert slept har den null fart. Fram til den treff handa til personen, 3,5 m lengre nede, har den tyngdeakselerasjonen, so du kan finne ut kva farta er i det lekamen treff handa. 1,4 m nedanfor der igjen er farta null igjen – det er akselerasjonen her du må finne. Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 (endret) edit: for sein, og annen metode. Endret 11. oktober 2009 av Jaffe Lenke til kommentar
OeO Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 (endret) Først regner du ut hvilken fart legemet har når personen tar det imot. Så vet du at personen bruker 1.4m på å stanse den. Da kan du regne ut den negative akselerasjonen som må til for å gå fra hastighet x til hastighet 0. Når du har den siste akselerasjonen finner du lett kraften. Edit: er mange veier til rom Endret 11. oktober 2009 av oysteina Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå