Fysik
Rotations acc. linær eller ?
Hej jeg er i gang med min srp og jeg er lidt i tvivl om hvorvidt om der er linær acc. i rullende stivelegeme. Når der gælder krafter som inerti momentet, og rotations og translations energi.
Jeg har ikke fattet pointen med translations energi? Er den med til at bremse eller øge acc? Er acc i en solid og hult cylinder konstant eller linær eller mm.?
Tak for opmærksomheden:D
Svar #2
13. november 2011 af goathunter (Slettet)
Dine spørgsmål er lidt svære at forstå.. hvis legemet er påvirket af en total kraft vil der være en acceleration ja
Svar #3
13. november 2011 af o1-bennerbaby (Slettet)
Ja, men er den konstant? eller hvis nu jeg bare lader den rulle ned af en rampe, både for en hult cylinder og en solid cylinder, hvilke rolle spiller translations energien ind ? er acc- konstant??
Svar #4
13. november 2011 af Lurch (Slettet)
Som #2 skriver er det liiidt svært at hjælpe når du ikke skriver hele din opgave/problem op.
Men helt generelt er det sådan, at hvis en objekt er påvirket af en konstant kraft, så er accelerationen også konstant. Dette er newtons 2. lov
F = m*a
Konstant kraft betyder konstant acceleration. Tilgengæld ændres hastigheden hele tiden ved konstant acceleration, og derved også den kinetiske energi, herunder translationsenergien
Svar #5
13. november 2011 af o1-bennerbaby (Slettet)
Ok tak, det var bare for at forstå begrebet, fordi jeg har ingen ide om, hvilke krafter spiller ind på en rullende cyllinder ned ad en rampe. Jeg har læst mig frem til inertimomentet. Jo større inertimoment, jo mindre kinetisk energi? dvs. translations energi? er det korrekt?
Svar #6
13. november 2011 af hippo746 (Slettet)
altså nu er det sådan, at en cylinder, der triller ned ad et skråplan har både en translation- og en rotationsenergi. Translationen er frembringelsen fremad mens rotationen er cylinderens drejning om egen akse. Man kan godt have translation uden rotation og man kan også have rotation uden translation.
Erot = 0,5*I*ω2
her løftes lidt af sløret for hvorledes inertimomentet indgår i rotationsenergien.
Skriv et svar til: Rotations acc. linær eller ?
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.
