Hogyan működik a pattogás?

Pontszám: 4,2/5 ( 64 szavazat )

Amikor egy pattogó labda leesik, kezdetben sebességet vagy kinetikus energiát nyer – a mozgás energiáját. ... A labda lelassul, átmenetileg deformálódik és visszalövi. A labdában lévő levegő rugóként működik – összenyomódik és újra kitágul. Az ütközés során a labda energiájának egy része hővé alakul.

Miért történik a pattogás?

Bármilyen furcsának is tűnik, egy labda lepattan a padlóról , mert a padló felnyomja! ... Ha leejtesz egy labdát, a gravitáció a padló felé húzza. A labda mozgási energiát nyer, amelyet kinetikus energiának neveznek. Amikor a labda a padlót éri és megáll, ennek az energiának valahova el kell jutnia.

Milyen erő hatására ugrálnak a tárgyak?

A gravitáció a föld felé húzza a labdát, lelassítva a labdát, így minden egyes pattanás egyre rövidebb lesz, míg végül a labda abbahagyja a pattanást. A kemény talajt érő labda ereje azonos erővel visszahelyezi a labdát, amitől az felpattan.

Hogyan mozog egy pattogó labda?

A labda két síkban mozog: függőlegesen ( fel és le) és vízszintesen (előre halad ). ... A labda tovább gyorsul, amíg el nem éri a talajt, és az ütközés során némi energiát veszít, ami a légellenállással együtt minden egymást követő visszapattanást csökkenti.

Milyen erők hatnak a pattogó labdára?

A rácsos futball- vagy rögbilabdára az ütközéskor ható erők a gravitációs erő, a normálerő és a súrlódási erő.

A pattogó labdák érdekes fizikája

20 kapcsolódó kérdés található

Mekkora a cselekvő- és reakcióerő a padlón pattanó labdában?

A labda által a talajra kifejtett erő megegyezik a labdára ható talajerővel, és azzal ellentétes irányú . A visszapattanó labdát nemcsak meg kell állítani, hanem vissza is kell vetíteni. A talaj nagyobb erőt fejt ki a visszapattanó labdára, mint a megállóra.

Mi a fizika a pattogó labdák mögött?

A golyóban lévő levegő rugóként működik – összenyomódik és újra kitágul . Az ütközés során a labda energiájának egy része hővé alakul. Következésképpen a labda kevesebb energiával lő fel, mint amikor elérte a Földet. Bolygónk, mivel ilyen hatalmas, nem mozdul el az ütközés következtében.

Milyen típusú mozgás a pattogó labda?

Periodikus mozgást hajt végre például egy hintaszék, egy pattogó labda, egy vibráló hangvilla, egy mozgásban lévő lengés, a Föld a Nap körüli pályáján és egy vízhullám.

Miért emelkedik alacsonyabb magasságba egy pattogó labda?

Miért emelkedik egy pattogó labda alacsonyabb magasságba minden egyes lepattanással? ... A levegő súrlódása lelassítja a pattogó labdát, mivel a mozgási energia hőenergiává alakul .

A pattogó labda példa az oszcilláló mozgásra?

Legyen szó padlón pattogó golyóról, ide-oda lengő ingaról vagy összenyomódó és feszítő rugóról, az oszcilláció alapelve azt tartja fenn, hogy a rezgő részecske egy bizonyos idő elteltével visszatér eredeti állapotába.

Mi befolyásolja a labda pattogását?

A labda anyagi tulajdonságainak (felületi textúrák, tényleges anyagok, levegőmennyiség, keménység/lágyság stb.) kombinációja befolyásolja a labda visszapattanásának magasságát.

Hogyan lehet Newton harmadik törvényének példája a labda pattogtatása?

A labda a padlón nyomja, és a padló válaszul a labdát egyenlő erővel visszanyomja. ... Az a lökés, amelyet a labda a padlóról kap, visszapattan , vagyis felpattan. A mozgó labdának ismét van mozgási energiája. Ez egy példa Newton harmadik mozgástörvényére: cselekvés/reakció.

Miért állnának meg végül a golyók?

Súrlódás – ahogy a labda elgurul, a labda elveszti energiáját a hő és a hang miatt. Az energia elvesztésével a labda lelassul, és végül megáll. ... Egy gördülő labda a súrlódás miatt megáll." ScienceLine.

Miért pattogóbbak egyes golyók, mint mások?

Különböző felületek egyenlőek Különböző pattogások A labda nemcsak az alakját torzítja el, hanem a felület is, amelyen a labda pattog. Az „adó” felületek, mint például a hungarocell és a parafa, deformálódnak, amikor egy labda nekiütközik, és megóvja a labda molekuláit attól, hogy a legtöbb simítást és torzítást el kelljen végezniük.

Miért szűnnek meg végül a labdák a pattogástól?

Amikor a kosárlabda a padlót éri, a labda bizonyos mozgási energiája átkerül egy másik energiaformába. ... Ez azért van, mert a kosárlabda rugalmatlanul ütközött a talajjal . Néhány ugrálás után teljesen leáll. Az energia elhagyta a labdát!

Ezek közül melyik magyarázza legjobban azt, hogy a kosárlabda miért emelkedik alacsonyabbra minden egyes felpattanáskor?

Egy kosárlabda kilencszer pattog a tornaterem padlóján, és végül megpihen. Ezek közül melyik magyarázza legjobban azt, hogy a kosárlabda miért emelkedik alacsonyabbra minden egyes felpattanáskor? A gravitáció növekszik, ahogy a kosárlabda pattog .

Mi a kapcsolat az ejtési magasság és a visszapattanási magasság között?

Az ejtési magasság és a visszapattanási magasság közötti kapcsolat csak kis ejtési magasságok esetén lineáris . Amint egy labda elér egy bizonyos magasságot, a visszapattanási magasság elkezd kiegyenlítődni, mert a labda eléri a végsebességét.

Magasabbra pattan a labda, ha nagyobb magasságból ejtik?

A nagyobb sebességgel a földet érő labdának magasabbra kell pattannia, mint a kisebb sebességgel a földet érő labdának; ezért a nagyobb magasságból leejtett labda magasabbra pattan, mint a kisebb magasságból leejtett labda. Amikor egy labda magasan a levegőbe pattan, egy ideig még pattanni fog.

A pattogó labda harmonikus mozgás?

Egy pattogó kosárlabda nem rendelkezhet harmonikus mozgással – sem csillapítva, sem csillapítatlanul. Harmonikus mozgás létrehozásához egy erőnek függnie kell valami helyzetétől. ... Ez ugyanaz, függetlenül attól, hogy hol van az objektum, így nem lehet harmonikus mozgás.

Hogy hívják a pattogó labdát?

A pattogó labda vagy gumilabda egy gömb alakú játéklabda, általában meglehetősen kicsi, és rugalmas anyagból készült, amely lehetővé teszi, hogy kemény felületeken pattanjon.

A pattogó labda az egyszerű harmonikus mozgás példája, és miért?

A pattogó labda nem példa az SHM-re, mert a kifejtett erő nem lineárisan arányos a labda útjával (nem követi a Hooke-törvényt; Fs = -kx). A pattogó labdára ható erő a távolság növekedésével nem növekszik, hanem állandó marad.

Mi a tudomány a labda mögött?

A kosárlabdák a bennük lévő nyomás alatti levegő, a gravitáció és a Newton-féle mozgástörvények miatt pattognak. Amikor kosárlabdát csöpögsz, a kezed és a gravitáció egyaránt a talaj felé nyomja a labdát (1. törvény). ... A sűrített levegőben lévő energia visszakerül a labdába, visszalökve azt mozgásba.

Mit tesz a súrlódás a pattogó labdával?

Mivel a súrlódási erő ellentétes a labda forgásával, a másik irányba forgatja a labdát. Ez azt is okozza, hogy a labda visszapattanásának útja a súrlódási erő irányába torzul. ... Amikor egy labda falnak vagy felületnek ütközik, zajt ad, ami a labda visszapattanása miatti energiaveszteség.

Miért pattan feljebb a labda nagyobb légnyomás mellett?

Ahogy a levegő egyre jobban összenyomódik, egyre jobban megnyomja a labda belsejét. ... Ha több levegő van a labdában, a levegő nagyobb nyomással indul, és sokkal erősebben nyomja vissza, amikor a labda megpattan. Tehát a rövid válasz az, hogy a felfújt kosárlabdák jobban pattannak, mert nagyobb a légnyomás bennük .

Mekkora a leeső labda reakcióereje?

Reakcióerő: A labda a gravitációs erővel felfelé húzza a földet Fg​ ii. Hatóerő: Normál erő, amelyet a labda a kézre fejt ki mg (lefelé) Reakcióerő: A kéz által a labdára kifejtett normál erő N (felfelé)