mboost-dp1
Fjer vs bly i vakuum
- Forside
- ⟨
- Forum
- ⟨
- Tagwall
So, jeg læste at en fjer og et blylod rammer månens overflade på samme tid når det slippes fra samme højde...
Fint nok. men hvilken egenskab giver blyens højere vægt så ?
Hvad får blyloddet ud af at være så tungt? gør det at den på længere afstand vil fortsætte med at accelerere til en højere hastighed?
Fint nok. men hvilken egenskab giver blyens højere vægt så ?
Hvad får blyloddet ud af at være så tungt? gør det at den på længere afstand vil fortsætte med at accelerere til en højere hastighed?
Det eneste blyloddet får ud af at være så tungt er at den laver et dybere hul, når den rammer månen. Månen har dog en meget meget meget tynd atmosfære (0,3nPa), hvilket vil påvirke fjeren en anelse.
#3:
Oversat til dansk:
Månen har reelt set ingen atmosfære, da vi snakker en billion mindre "luftryk" end her på jorden...der er at regne for et vakuum i praksis.
Så en fjer og en blyklump vil falde lige hurtigt på månen, den lille påvirking der ville være ville være praktisk talt lig nul.
Til sammenligning har de vaccum-apperater man bruger i f.eks. undervisning et "middel vakuum" et lufttryk på 3 kPa til 100 mPa:
Mens der på månen er et "ultra højt vakuum" med et lufttryk på 100 nPa til 100 pPa.
På tal ser månen lufttryk sådan her ud:
0,000.000.000.003 atmosfæres tryk.
På jysk:
Månen's "atmosfære" betyder røv og nøgler i prakis.
Oversat til dansk:
Månen har reelt set ingen atmosfære, da vi snakker en billion mindre "luftryk" end her på jorden...der er at regne for et vakuum i praksis.
Så en fjer og en blyklump vil falde lige hurtigt på månen, den lille påvirking der ville være ville være praktisk talt lig nul.
Til sammenligning har de vaccum-apperater man bruger i f.eks. undervisning et "middel vakuum" et lufttryk på 3 kPa til 100 mPa:
Mens der på månen er et "ultra højt vakuum" med et lufttryk på 100 nPa til 100 pPa.
På tal ser månen lufttryk sådan her ud:
0,000.000.000.003 atmosfæres tryk.
På jysk:
Månen's "atmosfære" betyder røv og nøgler i prakis.
Hm ok, så uanset distancer vil de flyve side om side mod en given planet uden atmosfære.
Har vægten så noget at sige hvis man forsøger at øge accelerationen ud over den acceleration tyngdekraften "giver"
Har vægten så noget at sige hvis man forsøger at øge accelerationen ud over den acceleration tyngdekraften "giver"
Hvis du bruger Newtons 2. lov til at beregne accelerationen af et legeme i frit fald uden luftmodstand finder du ud af, at legemets acceleration er lig med tyngdeaccelerationen i det pågældende tyngdefelt. Med andre ord, accelerationen (og dermed farten) er i det scenario uafhængig af legemets masse.
Men legemets bevægelsesmængde/impuls er proportionel med massen, så bly vil "slå hårdere" mod måneoverfladen end fjer, selv om de har lige meget fart på.
Men legemets bevægelsesmængde/impuls er proportionel med massen, så bly vil "slå hårdere" mod måneoverfladen end fjer, selv om de har lige meget fart på.
SlettetBruger (5) skrev:Har vægten så noget at sige hvis man forsøger at øge accelerationen ud over den acceleration tyngdekraften "giver"
Ja.
Jo tungere et object er jo mere energi skal der til at accelrere det.
Det er netop det, der går lige op(mht. hastigheden ved det frie fald), at det også kræver mere energi at løfte et tungere object.
Edit:
og Nej.
Spørgsmålet er faktisk forkert formuleret, da massen/vægten har noget at sige, ved den accelration tyngdekraften påfører objectet.
røvskæg (8) skrev:massen/vægten har noget at sige, ved den accelration tyngdekraften påfører objectet.
men hvis vægten har noget at sige, hvordan kan det så være de to accelerere ens ?
Tyngdekraften eller tyngdeaccelrationen påfører et object en kraft, der er propotionel med massen af objectet.
Samtidigt er den energi, det kræver at accelere et object, også propotionel med hvor meget objectet vejer.
Det går lige op, så hvis to objecter ikke er påvirket af andre kræfter end tyngdekraften vil de accelere og dermed falde lige hurtigt.
Samtidigt er den energi, det kræver at accelere et object, også propotionel med hvor meget objectet vejer.
Det går lige op, så hvis to objecter ikke er påvirket af andre kræfter end tyngdekraften vil de accelere og dermed falde lige hurtigt.
Opret dig som bruger i dag
Det er gratis, og du binder dig ikke til noget.
Når du er oprettet som bruger, får du adgang til en lang række af sidens andre muligheder, såsom at udforme siden efter eget ønske og deltage i diskussionerne.