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Sagot :
Inicialmente a energia mecânica do sistema é a gravitacional (Epg) mais a cinética (Ec)
Energia inicial:
Ec=m.v²/2 => Ec = 1.10²/2 = 50J
Epg = m.g.h => Epg = 1.9,8.20 = 196 J
Em relação ao chão a energia mecânica total inicial é de 246J
Como a energia se conserva por não ser considerada a resistência do ar, fazemos que a energia mecânica total a 10m do chão é a mesma:
A 10m do chão temos energia cinética e potencial, mas sua soma ainda deve ser 246J, logo
246 = Epg2 + Ec2
246 = 1.9,8.10 + Ec2
Ec2 = 148 J
Se o problema pedisse a velocidade bastaria substituir,
148 = 1.v²/2
v = 17,2 m/s
abraço
Energia inicial:
Ec=m.v²/2 => Ec = 1.10²/2 = 50J
Epg = m.g.h => Epg = 1.9,8.20 = 196 J
Em relação ao chão a energia mecânica total inicial é de 246J
Como a energia se conserva por não ser considerada a resistência do ar, fazemos que a energia mecânica total a 10m do chão é a mesma:
A 10m do chão temos energia cinética e potencial, mas sua soma ainda deve ser 246J, logo
246 = Epg2 + Ec2
246 = 1.9,8.10 + Ec2
Ec2 = 148 J
Se o problema pedisse a velocidade bastaria substituir,
148 = 1.v²/2
v = 17,2 m/s
abraço
Pode-se afirmar que a sua energia cinética quando se encontra a 10m do chão será equivalente a 148 Joules.
Para responder corretamente, observe que no inicio do processo a energia mecânica do sistema é a energia gravitacional (Epg) somada a energia cinética (Ec):
--> Energia inicial
Ec=m.v²/2
Ec = 1.10²/2
Ec= 50 Joules
Epg = m.g.h
Epg = 1.9,8.20
Epg= 196 Joules
Sabemos que em relação ao solo, a energia mecânica total inicial será de de 246 Joules
Como a energia tem efeito conservativo e desprezando-se a resistência do ar, a energia mecânica total a 10 metros do chão será a mesma, assim:
246 = Epg2 + Ec2
246 = 1.9,8.10 + Ec2
Ec2 = 148 Joules
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