Untersuchen Sie zwei Faktoren, die die Entfernung beeinflussen, die ein Spielzeugauto benötigt, um nach dem Herunterrollen einer Rampe zu stoppen?

20 Antworten


  • Nach dem 2. Newtonschen Gesetz gilt: Je mehr Masse ein Objekt hat, desto mehr Beschleunigung gewinnt es, wenn es sich bewegt und desto höher ist die Geschwindigkeit. Dies bedeutet, dass es länger fährt, wenn es mehr Masse hat, da sein Gewicht das Objekt mehr beschleunigen lässt. Je leichter ein Objekt ist, desto weniger Beschleunigung wird aufgebaut, wenn es einen Hang hinunterfährt, und so stoppt es schneller. Weniger Beschleunigung bedeutet weniger Geschwindigkeit und mehr Widerstand gegen das Objekt.
  • Wenn ein schweres Spielzeugauto verwendet wird, dauert es länger, bis es eine Rampe herunterfährt, aber es dauert länger, bis es anhält, da es zu diesem Zeitpunkt viel Geschwindigkeit aufgebaut hat. Wenn ein leichteres Auto verwendet wird, wird dies nimmt schneller Fahrt auf, stoppt aber nach dem Herunterrollen der Rampe früher, da es nicht so viel Geschwindigkeit aufgebaut hat wie das schwerere Auto.
    Prof.Brendan Cloghens jr
  • Der Luftwiderstand gegen das Auto während der Fahrt und die Reibung der Räder am Boden verlangsamt es und verringert so die mögliche Fahrstrecke des Spielzeugautos

    Das Gewicht des Autos auf dem Auto, die Neigung der Rampe und das Material, auf dem das Auto landet auf oder auf der Rampe
  • Oben auf der Rampe hat das Spielzeug eine gewisse potentielle Energie. Die Menge dieser Energie hängt von der Höhe der Rampe und dem Gewicht des Spielzeugs ab. (Das Gewicht des Spielzeugs hängt von seiner Masse und der Schwerkraft ab.) Wenn das Spielzeug die Rampe herunterrollt, wird diese potentielle Energie in zwei andere Energiearten umgewandelt: kinetische Energie und Wärmeenergie. Die Menge der Wärmeenergie hängt von Reibung und Luftwiderstand ab. Je geringer der Gesamtwiderstand, desto mehr kinetische Energie und desto mehr Geschwindigkeit hat das Spielzeug am unteren Ende der Rampe.

    Die Zeit, die das Spielzeug zum Anhalten benötigt, hängt von seiner kinetischen Energie am unteren Ende der Rampe und den gleichen Widerstandsquellen wie zuvor ab. Je geringer der Gesamtwiderstand, desto langsamer wird die kinetische Energie in Wärmeenergie umgewandelt und desto länger braucht das Spielzeug zum Anhalten.
  • Ein Spielzeugauto oben auf einer Rampe hat aufgrund seiner Position eine gewisse potentielle Energie. Beim Herunterrollen der Rampe wird seine potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt. Nachdem das Spielzeugauto das Ende der Rampe erreicht hat und über eine ebene Fläche rollt, verbraucht es seine kinetische Energie. Je größer die Reibung zwischen den Rädern des Spielzeugautos und seinen Achsen ist, desto schneller wird die akkumulierte kinetische Energie verbraucht und desto kürzer ist die Strecke, die das Spielzeugauto zurücklegt.
  • Je schwerer es ist, desto schneller stoppt es, desto leichter ist es und je höher die Steigung ist, desto weiter geht es =] Mache dein Junior-Zertifikat =]
  • Newtons 2. Gesetz besagt, dass die aufgebrachte Kraft gleich der Masse mal der Beschleunigung ist. Wenn die Masse zunimmt, nimmt die Kraft um dieselbe Konstante zu, sodass die Beschleunigung unabhängig von der Masse gleich bleibt :)
  • Der Engel der Rampe
    Oberfläche der Rampe
    Länge der Steigung
    Schwung / Geschwindigkeit / Masse des Spielzeugautos / Reibung...
    ...hoffe es hilft?!!...
  • Ja, es ist Steigung und Oberfläche. Verwenden Sie Dinge wie Teppich und Schleifpapier, um das Auto zu verlangsamen, nachdem es von der Rampe abgefahren ist.
  • Die Faktoren, die dies beeinflussen, sind
    1. Die Oberfläche der Rampe kann das Auto die Rampe hinunter beschleunigen oder verlangsamen.
    2. Die Art des Autos (groß oder klein)
    3. Höhe der Rampe.
  • Die Oberfläche der Rampe, die Schlehe und die Länge sind Faktoren, die den Anhalteweg eines Spielzeugautos beeinflussen, das eine Rampe herunterrollt.
  • Kräfte (verlangsamen oder ändern die Richtung)
    Reibung (zwischen Luft und Oberfläche)
    Schwerkraft (zieht ein Fahrzeug einen Hang hinunter)
    Steilheit und Länge des Hangs
    Geschwindigkeit, mit der das Spielzeugauto
    gefahren ist, Masse
    Gelände des Autos oder Oberfläche des Hangs
    .. . Ich denke ?!
  • Ok, ich bin absolut scheiße in solchen Dingen und ich habe es nur als meinen JC-Titel bekommen....
    Kann mir jemand in einer Sprache sagen, die ich verstehen könnte, was ich tun muss?
    Bitte, ich wäre sooo dankbar..
    Xx
  • Wenn die Oberfläche geschmiert ist, legt das Auto eine weitere Strecke zurück, als wenn es viel Reibung vom Fels dh Felsen gibt. Die Höhe der Rampe beeinflusst auch die zurückgelegte Strecke.
  • Komm in einer Sekunde, lass die Bude um die Ecke runter, geh runter ta Brockhagen...n Das wie du ein heißes Rad Auto fährst
  • Erzwingen Sie die Schwerkraftschmierung der Rampe im Voraus, die Art der Oberflächenhöhe und der Winkel der Rampe tragen alle zu dieser Antwort bei.
    Ich hoffe, dies hat geholfen, da ich dies auch als mein Projekt mache :)
  • Stellen Sie das Auto auf eine holprige Straße und schieben Sie es eine Kuh hinunter, dann verwenden Sie die Kuhmilch, um die Oberfläche zu schmieren :) Hoffe, das hilft!
  • Das Gewicht des Autos / Reibung / Schwerkraft / die Neigung der Rampe / die Oberfläche des Bodens, auf dem es landet... JOHN POTTER JOHNY JOHNY POTTER HY-UP you BOIIYA JOHN
  • Machst du das als deine Sache mit wissenschaftlichen Experimenten für JC?
    Ich habe das gleiche. Aber ich bin so verwirrt, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll..aber wahrscheinlich ist Slop einer von ihnen..nd Oberfläche wahrscheinlich?
    Weißt du, wenn du diese 2 hast, was machst du dann??
  • Ich tue dies tatsächlich als mein wissenschaftliches Projekt.
    Hat jemand Ideen, bitte antworten Sie darauf :)
    Ich und meine Klassenkameraden denken darüber nach, einen Holzrohling für die Rampe und Substanzen wie Butter und Öl zu verwenden, um zu stoppen oder das Auto schneller zu machen?
    Danke schön:)

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