Mekaniks
Load on a ramp
Panoorin ang load na unti-unting bumababa — mas kaunting puwersa ang kailangan ng ramp kaysa pag-angat.
Load on a ramp — interactive na Mekaniks simulation. Panoorin ang load na unti-unting bumababa — mas kaunting puwersa ang kailangan ng ramp kaysa pag-angat. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Inclined plane bilang machine
Nagpapahintulot ang ramp na itaas ang load ng mas maliit na puwersa sa mahabang distansya — pagpapalit ng distansya sa puwersa.
Ang gawaing ginawa ay ideal na katumbas ng dating gravitational potential energy. Ang mas mahaba at mababaw na ramp ay binabawasan ang kailangang tulak sa halagang mas malayo ang paggalaw ng load sa slope.
- W = Fd = mgh (ideal)
- F_parallel = mg sin θ
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
Kung bitawan mo ang load mula sa pagkakaatay at gawing mas matarik ang anggulo ng ramp, ano ang mangyayari sa bilis nito pagkatapos ng parehong daming oras?
Mga hulang timbangin
- Mas mabilis itong humihigit — mas malaking acceleration sa mas matarik na ramp.
- Parehong bilis ang mararating — hindi naaapektuhan ng anggulo ang bilis ng paghigit.
- Mas mabagal itong humihigit — mas maliit na acceleration sa mas matarik na ramp.
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Anggulo ng ramp (deg)
- Mass ng load (kg)
- Nakaraang oras (s)
Ang sinusukat mo:
- Bilis (m/s)
- Kinetic energy (J)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang Ramp & Load preset sa mechanics sandbox.
- Piliin ang ramp at gamitin ang Properties panel para itakda ang incline angle nito para sa trial na ito.
- Bitawan ang load mula sa pagkakaatay sa itaas at basahin ang bilis mula sa probe pagkatapos ng nakatalang oras.
Governing equation
Kinetic Energy — KE = ½·m·v²
Ang kinetic energy ng load ay lumalaki kasama ng square ng bilis habang bumababa ito sa ramp — ang pagdoble sa bilis ay apat na beses dinadagdagan ang KE.
Gravitational Potential Energy — PE = m·g·h
Sa frictionless na ramp, ang gravitational PE na nawawala sa load habang bumababa ay buong nagiging kinetic energy na nakukuha nito — walang nawawala sa init.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Gamit ang v = g sin θ · t, kalkulahin ang inaasahang bilis para sa bawat hilera at ihambing sa binasa mula sa probe.
- Nakapirmi sa 3 kg ang mass ng load sa tatlong trial habang nagbabago ang anggulo. Ano sinasabi nito tungkol sa ugnayan ng mass at acceleration sa frictionless na ramp?
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Dalawang load na magkaibang mass ay sabay na binitawan mula sa parehong anggulo. Alin ang unang dumarating sa ibaba? Gamitin ang data mo para ipagtanggol ang sagot mo.
- May friction ang tunay na ramp. Kung hindi frictionless ang ramp na ito, mas mataas o mas mababa ba ang sinusukat na bilis kaysa sa hula mong v = g sin θ · t, at bakit?
- 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
- Mabuhay sa Ramp Load
- Piliin ang load
- Pindutin ang I-play
- Itaas ang load
- 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.