À Propos de la physique du trampoline

The Physics Of Trampolines

The Physics Of Trampolines
À Propos de la physique du trampoline
À Propos de la physique du trampoline
Anonim

Un trampoline apparaît comme rien de plus qu'un simple amusement, mais c'est en fait un tableau complexe des lois les plus fondamentales de la physique. Sauter de haut en bas est un exemple classique de la conservation de l'énergie, du potentiel à la cinétique. Il présente également les lois de Hooke et la constante du printemps. De plus, il vérifie et illustre chacune des trois lois du mouvement de Newton.

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Énergie cinétique

L'énergie cinétique est créée lorsqu'un objet ayant une certaine quantité de masse se déplace avec une vitesse donnée. En d'autres termes, tous les objets en mouvement ont une énergie cinétique. La formule de l'énergie cinétique est la suivante: KE = (1/2) mv ^ 2, où m est la masse et v est la vitesse. Lorsque vous sautez sur un trampoline, votre corps a une énergie cinétique qui change avec le temps. Lorsque vous sautez de haut en bas, votre énergie cinétique augmente et diminue avec votre vélocité. Votre énergie cinétique est maximale, juste avant que vous n'atteigniez le trampoline en descendant et que vous ne quittiez la surface du trampoline. Votre énergie cinétique est de 0 lorsque vous atteignez la hauteur de votre saut et commencez à descendre et quand vous êtes sur le trampoline, sur le point de vous propulser vers le haut.

Énergie potentielle

L'énergie potentielle change avec l'énergie cinétique. A tout moment, votre énergie totale est égale à votre énergie potentielle plus votre énergie cinétique. L'énergie potentielle est une fonction de la hauteur et l'équation est la suivante: PE = mgh où m est la masse, g est la constante de gravité et h est la hauteur. Plus vous êtes élevé, plus vous avez d'énergie potentielle. Lorsque vous quittez le trampoline et que vous commencez à voyager vers le haut, votre énergie cinétique diminue au fur et à mesure que vous avancez. En d'autres termes, vous ralentissez. Lorsque vous ralentissez et gagnez de la hauteur, votre énergie cinétique est transférée dans l'énergie potentielle. De même, en tombant, votre taille diminue ce qui diminue votre énergie potentielle. Cette diminution d'énergie existe parce que votre énergie passe de l'énergie potentielle à l'énergie cinétique. Le transfert d'énergie est un exemple classique de la conservation de l'énergie, qui stipule que l'énergie totale est constante dans le temps.

La loi de Hooke

La loi de Hooke traite des ressorts et de l'équilibre. Un trampoline est essentiellement un disque élastique qui est connecté à plusieurs ressorts. Lorsque vous atterrissez sur le trampoline, les ressorts et la surface du trampoline s'étirent en raison de la force de votre corps qui s'y pose. La loi de Hooke stipule que les sources fonctionneront pour revenir à l'équilibre. En d'autres termes, les ressorts se retirent contre le poids de votre corps lorsque vous atterrissez. L'ampleur de cette force est égale à celle que vous exercez sur le trampoline lorsque vous atterrissez. La loi de Hooke est énoncée dans l'équation suivante: F = -kx où F est la force, k est la constante du ressort et x est le déplacement du ressort.La loi de Hooke n'est qu'une autre forme d'énergie potentielle. Tout comme le trampoline est sur le point de vous propulser, votre énergie cinétique est de 0 mais votre énergie potentielle est maximisée, même si vous êtes à une hauteur minimale. C'est parce que votre énergie potentielle est liée à la constante de printemps et à la loi de Hooke.

Les lois du mouvement de Newton

Sauter sur un trampoline est un excellent moyen d'illustrer les trois lois du mouvement de Newton. La première loi, qui stipule qu'un objet continuera son mouvement à moins d'une force extérieure, est illustrée par le fait que vous ne vous élancez pas dans le ciel lorsque vous sautez et que vous ne volez pas à travers le fond de le trampoline quand tu descendras. La gravité et les ressorts du trampoline vous font rebondir. La deuxième loi de Newton illustre comment votre vitesse change avec l'équation de base de F = ma, ou la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Cette équation simple est utilisée pour trouver les équations pour l'énergie cinétique, où l'accélération est simplement la gravité. La troisième loi de Newton stipule que pour toute action, il y a une réaction opposée égale. Ceci est illustré par la loi de Hooke. Lorsque les ressorts sont étirés, ils exercent une force égale et opposée, se resserrant en équilibre et vous propulsant dans l'air.