Mekanika
Jatuh di Bulan
Perhatikan semuanya jatuh dalam gerak lambat di bawah gravitasi Bulan yang lebih lemah.
Jatuh di Bulan — simulasi Mekanika interaktif. Perhatikan semuanya jatuh dalam gerak lambat di bawah gravitasi Bulan yang lebih lemah. Laboratorium fisika virtual gratis berbasis browser dengan pengukuran SI langsung dan tutorial terpandu.
Gravitasi di Bulan
Percepatan gravitasi bergantung pada planetnya. Di Bulan, g sekitar 1,6 m/s², jauh lebih kecil daripada di Bumi.
Objek yang sama membutuhkan waktu lebih lama untuk jatuh dan tiba di tanah dengan lebih lembut di bawah gravitasi Bulan. Membandingkan preset Bumi dan Bulan menunjukkan bahwa g adalah sebuah properti dari lingkungan gravitasi, bukan dari objeknya.
- g_Bumi ≈ 9,8 m/s²
- g_Bulan ≈ 1,6 m/s²
Singkat investigasi
Rencanakan pertanyaan sebelum Anda membuka lab
Ringkasan ini mencerminkan halaman prerender: pertanyaan utama, prediksi yang bersaing, peran variabel, hukum yang mengatur, penyiapan, serta petunjuk analisis dan pengembangan tetap terlihat dalam urutan ini.
Pertanyaan mengemudi
Di Bulan, bola bermassa 1 kg dan bola bermassa 6 kg dilepaskan secara bersamaan dari ketinggian yang sama, dalam ruang hampa tanpa hambatan udara. Manakah yang dipercepat lebih cepat saat jatuh?
Prediksi untuk ditimbang
- Bola yang lebih berat (6 kg) melaju lebih cepat
- Kedua bola dipercepat dengan kecepatan yang sama
- Bola yang lebih ringan (1 kg) melaju lebih cepat
Peran variabel
Apa yang Anda tetapkan:
- Massa (m) (kg)
- Waktu yang Berlalu (t) (s)
Apa yang Anda ukur:
- Kecepatan (vy) (m/s)
- momentum (p) (kg·m/s)
Bagaimana penyelidikannya berjalan
- Buka preset Moon Drop. Perhatikan dua bola: yang ringan ( 1 kg) dan yang berat ( 6 kg), dilepaskan bersamaan di bawah gravitasi Bulan (g = 1.6 m/s²).
- Pilih setiap bola secara bergantian dan atur massanya di panel properti agar sesuai dengan kolom Massa pada tabel data di bawah sebelum setiap lari.
- Lepaskan kedua bola, jeda sim pada waktu yang telah berlalu yang tercantum di kolom Waktu, dan baca kecepatan ke bawah bola (vy) dari probe.
Persamaan yang mengatur
momentum — p = m·v
Momentum p = mv menggabungkan massa dan kecepatan suatu benda menjadi satu besaran — meskipun bola ringan dan berat memiliki kecepatan jatuh yang sama pada waktu tertentu, bola yang lebih berat membawa momentum yang jauh lebih besar.
Energi Kinetik — KE = ½·m·v²
KE = ½mv² bertambah berdasarkan kuadrat kecepatan dan berbanding lurus dengan massa — jadi dua bola yang mengenai tanah dengan kecepatan yang sama masih membawa jumlah energi kinetik yang sangat berbeda jika massanya berbeda.
Apa yang diminta siswa untuk dikerjakan oleh lembar kerja yang dapat dicetak
- Dengan menggunakan nilai vy dan massa yang tercatat, hitung momentum p = mv untuk setiap baris. Tunjukkan pekerjaan Anda.
- Bandingkan baris 1 dan 2 (waktu yang sama, massa berbeda) dan baris 2 dan 3 (massa sama, waktu berbeda). Apa yang diceritakan oleh setiap perbandingan tentang bagaimana kecepatan bergantung pada massa versus waktu?
Di mana hal ini muncul di luar lab
- Jelaskan dengan menggunakan F = ma dan berat = mg, mengapa bola yang lebih berat tidak jatuh lebih cepat di Bulan — meskipun gravitasi menariknya dengan gaya yang lebih besar.
- Jika eksperimen yang sama dilakukan di Bumi dengan menjatuhkan bulu dan bola bowling ke udara, apakah tabel data Anda akan terlihat sama? Mengapa atau mengapa tidak?
- 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
- Selamat datang di jatuh di Bulan
- Pilih bola
- Tekan Putar
- Jatuh lunar yang lembut
- Buka data
- Berhasil!
Buka simulasi interaktif untuk membangun adegan, tekan Putar, dan jelajahi dengan pengukuran langsung dan tutorial terpandu.