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首先,我可以计算宇宙的速度来告诉你:
为了防止球落到地面,请忽略对任何物体的空气阻力 m:m*v 2 r 接地 = m * g,所以 v 2 = g * r 接地。
g是地球表面的重力加速度常数,r是地球的平均半径。
代入数据 v 近似等于。
如果你以第一宇宙速度抛出一枚质量为 1 g 的美元硬币,你需要对它做的工作量 w=m*v 2 2=相当于你举起 1 吨物体所需的能量。 如果你以这样的速度抛出一枚硬币,假设你在 s=1m 的距离处摆动手臂,所需的力是 f=w s=,这相当于你举起一个 32 吨重的物体所需的力。 目前的奥运会挺举纪录似乎是197公斤,所以你可能不得不使用机器人。
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根据牛顿的卫星原理:当一个小球在一定高度水平抛出时,速度越大,从落点到投掷点的距离就越大,因为地球是球形的,所以必然会出现这样的情况:当球抛出的速度达到一定值时,球会转动地球,落到投掷者的脚下。
如果速度较大,球会飞过投掷点,如果不考虑空气阻力,球返回投掷点时的速度等于投掷球的速度,它会继续移动,不会落到地上。 球能做出上述运动的最小速度称为第一宇宙速度,理论值是,如果一个球真的以这么大的速度水平抛在地面上(不考虑山脉的阻挡),它不会让它绕地球旋转。
以第一宇宙速度投掷物体所需的能量是巨大的。 例如,如果你以第一个宇宙速度投掷一个质量为 1 公斤的物体,你需要对它做的工作量 w=m*v 2 2= 相当于你举起 1 吨物体所需的能量。
如果你以这样的速度投掷一个1kg的物体,假设你摆动手臂的距离是s=1m,所需的力是f=w s=,这相当于你举起一个重达10,000吨的物体所需的力。
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这就是牛顿大炮,你说的是。
被地球引力吸引,达到第一个宇宙速度(
人打你的时候,你肯定要躲闪,打人拳头也不会被吓晕,再说了,出拳的时候,你戴着手套,增加了力面积,减轻了压力,所以伤害没有那么大。
至于你说的力,我想用于不同物体的力是不同的。
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第一宇宙速度。 计算能量很简单。 只要知道你想抛出的物体的质量是多少,然后使用公式 e=1 2 mv 代入数据以找到所需的能量。
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第一宇宙速度:物体克服重力并绕地球绕圈移动的速度。 大约第二宇宙速度:物体在没有地球的情况下绕太阳绕圈移动的速度。
关于第三宇宙速度:物体离开太阳系的最小速度。 约16km s
因此,必须达到物体的初始速度,这样它才不会被地球拉下来。 但这种速度是单靠人无法实现的。
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达到第一个宇宙速度,即。
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你是在问当你垂直向上扔一个球并在一秒钟后离开你的手时有多快? 5m/s。
当球垂直向上抛出时,手的速度与下落的速度相同,因此球的下落时间为秒。 是 v=gt=10。
垂直向上抛出的小球,因为球有惯性,离开手后继续上升,而不管空气阻力如何,上升速度都会降低,因为球会受到重力的影响。
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(1)球抛出后,虽然不再受到手的力,但由于惯性,即保持原始运动状态的性质,它将继续向上移动;
2)力是改变物体运动的原因,球最终会落到地上的原因,是由于球垂直向下的重力
所以答案是:惯性; 重
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(1)根据s = (1 2)gt,有方程=,所以t =
2)标题没有明确描述,是距离的一半还是时间的一半?
如果是距离的一半,则有方程 = ,则 t = ,则速度为 v = gt = m s
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高度 h,初速 v,t = [v-(v-gh 的平方根)] g
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1.持续上涨的原因是惯性。
2.小前平衡球此时受到2个力,一个是自身的重力,另一个是空军基地手的阻力。
2、由于自身重力和空气阻力的作用,速度变小,路面变为0,重力通过向下力加速运动。
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(1)球抛出后,虽然不再受到手的力,但由于惯性,即保持原始运动状态的性质,它将继续向上移动;
2)力是改变物体运动的原因,球最终会落到地上的原因,是由于球垂直向下的重力
所以答案是:惯性; 重
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