Mekaniks
Bouncing ball
Panoorin ang bawat talon na bahagyang bumababa habang nawawala ang enerhiya.
Bouncing ball — interactive na Mekaniks simulation. Panoorin ang bawat talon na bahagyang bumababa habang nawawala ang enerhiya. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Pagkawala ng enerhiya sa bounce
Nawawalan ng mechanical energy ang bouncing ball sa bawat impact kapag mas mababa sa 1 ang restitution. Mas mababang taas ang abot ng bawat bounce.
Nagiging potential energy ang kinetic energy sa tuktok ng bawat bounce, pero inelastic ang collision sa sahig. Ang restitution na mas mababa sa 1 ay nangangahulugang mas mabagal umalis ang bola sa sahig kaysa pagdating nito, kaya bumababa ang peak height sa bawat cycle.
- KE + PE = E (bumababa sa bawat bounce)
- Restitution e < 1
Investigation brief
Iplano ang tanong bago mo buksan ang lab
Ang brief ay kapareho ng prerendered na page: driving question, magkatunggaling hula, papel ng variable, governing law, setup, pagtatasa at prompt ng pagpapalawak — nananatiling nakikita at sa ganitong pagkakasunod.
Pangunahing tanong
Kapag hinulog ang bola at tumalon sa sahig, bumabalik ba ito sa parehong taas ng pinagmulan, mas mataas, o mas mababa?
Mga hulang timbangin
- Bumabalik ito sa parehong taas (walang nawawalang enerhiya).
- Bumabalik ito nang mas mataas kaysa drop height.
- Bumabalik ito nang mas mababa kaysa drop height (may nawawalang enerhiya).
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Masa (kg)
- Drop Height (m)
Ang sinusukat mo:
- Gravitational PE (J)
- Rebound Height (1st bounce) (m)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang Bouncing Ball preset. Tandaan ang starting height ng bola mula sa sahig at ang mass nito.
- Tiyaking nakakabit ang height probe sa bola — nag-uulat ito ng taas ng bola mula sa sahig sa metro.
- I-play ang simulation at hayaang mahulog at tumalon ang bola. I-pause sa tuktok ng unang rebound at itala ang naabot na peak height.
Governing equation
Gravitational Potential Energy — PE = m·g·h
Ang enerhiyang nakaimbak sa taas ng bola sa sahig bago ito binitawan — ito ang energy budget na magagamit para magiging kinetic energy habang nahuhulog at, pagkatapos ng talon, muli na lang taas.
Kinetic Energy — KE = ½·m·v²
Ang enerhiya ng galaw ng bola. Bago ang impact, halos lahat ng PE ng pagkahulog ay naging KE; ang talon ay nagbabalik lamang ng bahagi ng KE na iyon — kaya kulang ang rebound sa drop height.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Para sa bawat hilera, hatiin ang rebound height sa drop height. Ano ang napansin mo sa ratio na ito sa tatlong trial?
- Ang restitution ng bola ay 0.8. I-square ang value na iyon at ihambing sa ratio na kinalkula mo sa itaas. Anong ugnayan ang nahanap mo?
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Kung mananatiling constant ang height ratio sa bawat talon, hulaan ang peak height ng *pangalawang* rebound para sa unang trial mo. Ilang talon bago bumaba ang peak height sa ilalim ng 1 cm?
- Ang tunay na hinulog na bola ay nawawalan din ng kaunting enerhiya sa air resistance at tunog sa bawat talon. Inaasahan mo bang mas mabilis o mas mabagal magbagsak ang rebound heights ng tunay na bola kaysa sa idealized na e² pattern na nahanap mo dito?
- AP Physics 1 — Unit 3: Work, Energy, and Power
- AP Physics C: Mechanics — Unit 3: Work, Energy, and Power
- IB Physics — A.3 Work, energy and power
- General High School Physics — Work, energy & power
- NGSS High School Physics — Energy accounting in systems
- Middle School Physical Science — Newton's third law and collisions
- Middle School Physical Science — Kinetic energy
- Middle School Physical Science — Energy in, energy out
- Mabuhay sa Bouncing Ball
- Piliin ang bola
- Pindutin ang I-play
- Papatay na bounce
- Buksan ang data
- Nagawa mo ito!
Buksan ang interactive simulation para buuin ang scene, pindutin ang I-play, at tuklasin na may live na measurement at guided tutorial.