Ryba o długości 5 kg pływając z prędkością 1 ms połknięcia nieobecności w kierunku niego 4:Większe jest po obiedzie?

Wydaje się, że ten problem brakuje niektórych informacji. Oto dlaczego i jak się do tego podejść:

czego brakuje

* Masa nieobecnego ptaka: Musimy wiedzieć, ile ptak waży, aby obliczyć całkowitą masę po zjedzeniu ryby.

* początkowa prędkość ptaka: Musimy znać prędkość ptaka przed zjedzeniem, aby ustalić, jak zmienia się prędkość ryby.

Zrozumienie pojęć

* Ochrona pędu: W zamkniętym systemie całkowity pęd przed zderzeniem równa się całkowity pęd po zderzeniu. Pęd jest obliczany jako prędkość czasów masy (p =mv).

Jak rozwiązać (z założeniami)

Załóżmy, że następują:

* Masa ptaka (M b ): Powiedzmy, że ptak waży 1 kg.

* początkowa prędkość ptaka (v b ): Załóżmy, że ptak był stacjonarny (v b =0 m/s).

Obliczenia

1. początkowy pęd ryb:

* P ryby Fish * V ryby =5 kg * 1 m/s =5 kg m/s

2. początkowy pęd ptaka:

* P Bird =M Bird * V ptak

3. Całkowity początkowy pęd:

* P inicjał =P ryby + P ptak =5 kg m/s + 0 kg m/s =5 kg m/s

4. Całkowita masa po tym, jak ryba je ptak:

* M Total =M Fish + M ptak =5 kg + 1 kg =6 kg

5. Ostateczna prędkość połączonej ryby/ptaka:

* P inicjał =P Final

* 5 kg m/s =(6 kg) * V finał * V Final =5 kg m/s/6 kg =0,83 m/s (w przybliżeniu)

Zakładając, że ptak ma masę 1 kg i początkowo był stacjonarny, większa kombinacja ryb/ptak miałaby prędkość około 0,83 m/s po tym, jak ryba je ptak.

Ważna uwaga: Obliczenia te zakładają, że ryba i ptak poruszają się razem jako jeden obiekt po połknięciu ptaka. W rzeczywistości ryby mogą potrzebować czasu na strawienie ptaka, a ruch może być bardziej złożony.