Mekaniks
Drop on the Moon
Panoorin ang lahat na mahulog nang mabagal sa ilalim ng mas mahinang gravity ng Moon.
Drop on the Moon — interactive na Mekaniks simulation. Panoorin ang lahat na mahulog nang mabagal sa ilalim ng mas mahinang gravity ng Moon. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Gravity sa Moon
Nakadepende sa planeta ang gravitational acceleration. Sa Moon, mga 1.6 m/s² lang ang g — mas maliit nang husto kaysa Earth.
Mas matagal mahulog at mas mahinang dumadampi ang parehong mga bagay sa lunar gravity. Ang paghahambing ng Earth at Moon preset ay nagpapakita na property ng gravitational environment ang g, hindi ng bagay.
- g_Earth ≈ 9.8 m/s²
- g_Moon ≈ 1.6 m/s²
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
Sa Moon, ang 1 kg na bola at 6 kg na bola ay sabay na binitawan mula sa parehong taas, sa vacuum na walang air resistance. Alin ang mas mabilis humihigit habang bumabagsak?
Mga hulang timbangin
- Mas mabilis humihigit ang mabigat (6 kg) na bola
- Parehong bilis ang dalawang bola sa paghigit
- Mas mabilis humihigit ang magaan (1 kg) na bola
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Mass (m) (kg)
- Nakaraang Oras (t) (s)
Ang sinusukat mo:
- Velocity (vy) (m/s)
- Momentum (p) (kg·m/s)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang Moon Drop preset. Tandaan ang dalawang bola: magaan (1 kg) at mabigat (6 kg), sabay na binitawan sa ilalim ng gravity ng Moon (g = 1.6 m/s²).
- Piliin ang bawat bola sa pagkakasunod at itakda ang mass sa properties panel ayon sa column na Mass ng data table sa ibaba bago ang bawat run.
- Bitawan ang dalawang bola, i-pause ang sim sa oras na nakatala sa column na Oras, at basahin ang pababang velocity (vy) ng bola mula sa probe.
Governing equation
Momentum — p = m·v
Ang momentum p = mv ay pinagsasama ang mass at velocity ng bagay sa iisang quantity — kahit pareho ang bilis ng pagkahulog ng magaan at mabigat na bola sa isang takdang oras, mas maraming momentum ang dala ng mabigat na bola.
Kinetic Energy — KE = ½·m·v²
Ang KE = ½mv² ay lumalaki kasama ng square ng bilis at direkta sa mass — kaya ang dalawang bolang parehong bilis sa paglapag sa lupa ay magdadala pa rin ng napakagkaibang kinetic energy kung magkaiba ang mass nila.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Gamit ang naitala mong vy at mass value, kalkulahin ang momentum p = mv para sa bawat hilera. Ipakita ang solution mo.
- Ihambing ang mga hilera 1 at 2 (parehong oras, magkaibang mass) at mga hilera 2 at 3 (parehong mass, magkaibang oras). Ano sinasabi ng bawat paghahambing tungkol sa pagkadepende ng velocity sa mass kumpara sa oras?
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Ipaliwanag, gamit ang F = ma at bigat = mg, kung bakit hindi bumabagsak nang mas mabilis ang mabigat na bola sa Moon — kahit hilaan ito ng gravity nang mas malakas.
- Kung ginawa ang experiment na ito sa Earth gamit ang balahibo at bowling ball sa hangin, magiging pareho ba ang itsura ng data table mo? Bakit?
- AP Physics 1 — Unit 1: Kinematics
- AP Physics C: Mechanics — Unit 1: Kinematics
- IB Physics — A.1 Kinematics
- General High School Physics — Motion & kinematics
- NGSS High School Physics — Forces and Newton's second law
- Middle School Physical Science — Gravity between objects
- Middle School Physical Science — Stored (potential) energy
- Mabuhay sa Moon Drop
- Piliin ang bola
- Pindutin ang I-play
- Banayad na lunar fall
- 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.
Free Fall at Projectile Motion