Содержание
- 2. v0x=v0cosa ВСПОМНИМ ИЗУЧЕННОЕ v0x=v0cosa vx=v0x+axt vy=v0y+ayt sy=v0yt+ayt2/2 sx=v0xt+axt2/2 x=x0+v0xt+axt2/2 y=y0+v0yt+ayt2/2 v0x=v0cosa v0x=v0cosa v0x=v0cosa v0x=v0cosa Какое движение
- 3. v0x=v0cosa Определите характер движения, пользуясь рисунком и запишите формулы для расчета v и s v0x=v0cosa v0x=v0cosa
- 4. у h g v0=0 1. Свободное падение тел Равноускоренное движение Свободное падение vx=v0x+axt vy=v0y+ayt sy=v0yt+ayt2/2 sx=v0xt+axt2/2
- 5. График vу(t) (ось ОУ направлена) вниз вверх 0 -30 -20 -10 30 20 10 2 1
- 6. у g v=0 v0 h 2. Движение тела, брошенного вертикально Равноускоренное движение vx=v0x+axt vy=v0y+ayt sy=v0yt+ayt2/2 sx=v0xt+axt2/2
- 7. вниз вверх 0 vу vу >0 vу м/с t, с v0 /g График vу(t) 0 t,
- 8. 3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту у х a v0x v0y v0 v vy=
- 9. h max y x v0x=v0cosa Вдоль оси ОХ тело движется равномерно с постоянной скоростью, равной проекции
- 10. v0x=v0cosa у х a v0x v0y v0 v vy=0 l h g По вертикали: Вдоль оси
- 11. h max y x a v v v=v0y v0y v0y v0x v0x vy =0 v0 v0x=v0cosa
- 12. h max y x v0у v0х v0у vу v0х v v0 a v=v0у v v=v0x Некоторые
- 13. 150 750 450 300 600 y x v0x=v0cosa Зависимость дальности полета от угла, под которым тело
- 14. 4. Движение тела, брошенного горизонтально v0у=0, a=g , gy= -g , y0 =h s =h ,
- 15. Подумайте и дайте ответ С каким ускорением движется тело, брошенное вертикально вверх? С каким ускорением движется
- 17. Скачать презентацию














Моя будущая профессия - инженер технической диагностики
Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей. Эквипотенциальные поверхности
Урок 03 Магнітне поле струму. Правило свердлика
Принцип относительности Галилея. Инвариантные и относительные физические величины
Зонная структура примесных полупроводников. Примесная проводимость. Типы примесных состояний
Электронное пособие по физике для изучения законов постоянного тока
Презентация на тему Виды деформации
Технология ремонта заднего моста автомобиля КамАЗ 6520 с разработкой технологии картера
Предыстория радиотехники. Лекция 3
Дифференциальное уравнение теплопроводности
УФ-спектроскопия. Часть 1
Характеристики телескопов. Задания
Структурные методы анализа Макро- и микро- дефекты кристалличекой структуры
Основы электричества. Электрическая цепь
Номинальные допустимые напряжения для труб из углеродистых сталей при разных температурах, МПа
Лекция 11
Презентация на тему Принцип радиосвязи
Газдық разрядтағы электрондар мен иондардың қозғалыс сипаты
Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость
Линзы. Построение изображений в линзах
Сообщение о телевидении
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. Уравнение волны
Принципы и методы обработки результатов измерения физических величин
Термодинамика Термодинамика (Волькенштейн-1990) Первое начало термодинамики 5.162 5.165 5.186 5.185 5.159 5.170 5.182 Второе начало терм
Электромагнитные волны. Лекция 11
Работа и мощность постоянного тока
Презентация по физике "Что? Где? Когда?" -
Строение вещества. Атомы и молекулы