Чтобы решить данную задачу, нам понадобится использовать формулу для потенциальной энергии \(E_p = mgh\), где \(E_p\) - потенциальная энергия, \(m\) - масса тела, \(g\) - ускорение свободного падения, \(h\) - высота поднятия тела.
В нашем случае у нас есть масса тела \(m = 10\) кг и высота поднятия \(h = 120\) см.
Переведем высоту в метры, так как в формуле ускорение свободного падения \(g\) указано в м/с\(^2\):
Timofey 33
Чтобы решить данную задачу, нам понадобится использовать формулу для потенциальной энергии \(E_p = mgh\), где \(E_p\) - потенциальная энергия, \(m\) - масса тела, \(g\) - ускорение свободного падения, \(h\) - высота поднятия тела.В нашем случае у нас есть масса тела \(m = 10\) кг и высота поднятия \(h = 120\) см.
Переведем высоту в метры, так как в формуле ускорение свободного падения \(g\) указано в м/с\(^2\):
\[h = 120 \, \text{см} = 120 \, \text{см} \times 0.01 \, \text{м/см} = 1.2 \, \text{м}\]
Теперь мы можем подставить известные значения в формулу и решить задачу:
\[E_p = mgh = 10 \, \text{кг} \times 10 \, \text{Н/кг} \times 1.2 \, \text{м} = 120 \, \text{Дж}\]
Таким образом, для поднятия 10 кг груза на высоту 120 см требуется 120 Дж потенциальной энергии.