Mecanică
Mișcarea proiectilului
Privește arcul parabolic în timp ce gravitația curbează traiectoria în jos.
Mișcarea proiectilului — simulație interactivă de Mecanică. Privește arcul parabolic în timp ce gravitația curbează traiectoria în jos. Laborator virtual de fizică gratuit, în browser, cu măsurători SI în timp real și tutorial ghidat.
Independența mișcării
Mișcarea orizontală și verticală sunt independente. Viteza orizontală rămâne constantă (ignorând rezistența aerului), în timp ce gravitația trage obiectul în jos.
Galileo a arătat că mișcarea orizontală a unui proiectil nu îi afectează căderea verticală. Poți trata mișcarea ca două probleme separate: viteză constantă pe x și accelerație constantă pe y datorită gravitației. Combinându-le se trasează o parabolă.
- x = v₀ cos θ · t
- y = v₀ sin θ · t − ½gt²
- Bătaia R ≈ (v₀² sin 2θ) / g
Rezumat de investigație
Planifică întrebarea înainte să deschizi laboratorul
Rezumatul reflectă pagina pre-randată: întrebarea-ghid, predicțiile concurente, rolurile variabilelor, legile guvernante, montajul, analiza și extensiile rămân vizibile și în această ordine.
Întrebare-ghid
Dacă lansezi bila mai repede, cum se vor schimba energia ei cinetică la lansare și înălțimea maximă?
Predicții de cântărit
- Ambele cresc
- Rămân la fel
- Energia cinetică crește, dar înălțimea rămâne la fel
Rolurile variabilelor
Ce stabilești tu:
- Masă m (kg)
- Viteza de lansare v (m/s)
Ce măsori:
- KE = ½mv² (J)
- Înălțimea maximă h (m)
Cum decurge investigația
- Deschide simularea proiectilului și apasă Resetează.
- Activează sonda de viteză și citirea înălțimii.
- Setează viteza de lansare pentru fiecare încercare de mai jos, apasă Pornește și înregistrează vârfurile valorilor.
Ecuația guvernantă
Energie cinetică — KE = ½·m·v²
Energia mișcării la lansare, din masa și viteza de lansare pe care le-ai setat pentru fiecare încercare.
Energie potențială gravitațională — PE = m·g·h
Energia stocată la înălțimea vârfului bilei. Prin conservarea energiei mecanice, aceasta ar trebui să egaleze energia cinetică de la lansare când rezistența aerului este ignorată — aceasta este relația pe care o testează tabelul tău de date.
Ce cer fișa tipăribilă elevilor să rezolve
- Arată calculul tău pentru KE = ½mv² pentru o încercare și compară-l cu indicația energiei cinetice din simulare.
- Descrie relația dintre energia cinetică de lansare și înălțimea maximă. Este liniară? Citează numere din tabelul tău.
Unde mai apare asta dincolo de laborator
- La viteză fixă, ce unghi de lansare dă cea mai mare înălțime maximă? Explică de ce.
- Proiectilele reale nu ating înălțimea prezisă de tabelul tău. Unde se duce energia lipsă?
- 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
- Prezice: ce se întâmplă cu înălțimea maximă?
- Schimbă: setează viteza de lansare la 8 m/s
- Rulează: capturează două încercări
- Citește graficul
- Explică: ce ai observat?
Deschide simularea interactivă pentru a construi scena, a apăsa Pornește și a explora cu măsurători live și un tutorial ghidat.
Deschide laboratorul interactiv →
Cădere liberă și mișcarea proiectilului