Одновременно ли начали двигаться тела? (да, нет)
какое тело начало двигаться раньше? на сколько секунд?
на каком расстоянии (в метрах) друг от друга находились тела в момент начала движения первого из них?
с одинаковыми ли скоростями по модулю двигались тела? (да, нет)
в одинаковом ли направлении двигались тела? (да, нет)
каковы начальная и конечная координаты в метрах 1 тела, 2 тела?
сколько времени в секундах находились тела в пути?
одновременно ли оба тела закончили движение?
какое тело позже остановилось, на сколько секунд?
с какой скоростью в м/с двигались тела? (направление движения учесть с знака)
через какое время в секундах после начала движения встретились тела?
какова координата точки встречи в метрах?
какое расстояние в метрах тела?
напишите уравнения координаты тел.
начертить графики скорости движения v (t) /выбрав масштаб произвольно/.
Кинетическая энергия - это энергия любого движущегося тела. Если тело совершает какие то действия катится,падает,летит ,то оно уже обладает кинетической энергией (совершает действие)
Потенциальная энергия - это энергия любого поднятого над землей тела.
Падающий шарик или летящий самолет обладают потенциальной энергией.
ВНИМАНИЕ!! Падающий шарик например обладает сразу двумя видами энергии кинетичекой (потому что совершает действие или работу) и потенциальной (потому что поднят над землей).
Однако в момент падения шарика на землю все энергии превращаются в третий вид энергии которая называется внутренней.
v = I/enS = I/pS. плотность стали 7900 кг/м³, площадь проводника диаметром сантиметр порядка 10⁻⁵, при токе в 1 Ампер имеем v ~ 10 м/с. Т.е. скорость дрейфа варьируется в пределах от нескольких миллиметров, до нескольких метров в секунду.
Теперь рассмотрим тепловое движение электронов. Из термодинамики тут применима формула E = (3/2) kT =mv²/2, оценивая из неё скорость при температуре порядка 10² имеем, что v ~ 10⁵, т.е. несколько километров в секунду.
Скорость света имеет порядок 10⁸, таким образом явления, связанные с движениями электронов можно рассматривать в рамках классической механики.