Когда мяч падает на землю после того, как был брошен вверх, на него действует сила, называемая силой тяжести или силой гравитации. Сила гравитации - это сила, с которой Земля притягивает все предметы к своему центру. Эта сила направлена вниз и работает на все тела вблизи поверхности Земли.
Силу гравитации можно выразить следующей формулой:
\[F = mg\]
где:
\(F\) - сила гравитации,
\(m\) - масса мяча,
\(g\) - ускорение свободного падения.
Ускорение свободного падения \(g\) на поверхности Земли примерно равно \(9.8 \, \text{м/с}^2\). Это означает, что каждую секунду скорость падающего тела увеличивается на \(9.8\) метра в секунду.
Если мы знаем массу мяча и ускорение свободного падения, мы можем вычислить силу гравитации, действующую на мяч. Например, если масса мяча равна \(0.5\) кг (килограмма), то:
Yahont 36
Когда мяч падает на землю после того, как был брошен вверх, на него действует сила, называемая силой тяжести или силой гравитации. Сила гравитации - это сила, с которой Земля притягивает все предметы к своему центру. Эта сила направлена вниз и работает на все тела вблизи поверхности Земли.Силу гравитации можно выразить следующей формулой:
\[F = mg\]
где:
\(F\) - сила гравитации,
\(m\) - масса мяча,
\(g\) - ускорение свободного падения.
Ускорение свободного падения \(g\) на поверхности Земли примерно равно \(9.8 \, \text{м/с}^2\). Это означает, что каждую секунду скорость падающего тела увеличивается на \(9.8\) метра в секунду.
Если мы знаем массу мяча и ускорение свободного падения, мы можем вычислить силу гравитации, действующую на мяч. Например, если масса мяча равна \(0.5\) кг (килограмма), то:
\[F = 0.5 \, \text{кг} \cdot 9.8 \, \text{м/с}^2 = 4.9 \, \text{H} \]
Таким образом, сила гравитации, действующая на мяч, когда он падает на землю, будет равна \(4.9\) Н (ньютон).