In die diagram hieronder gly 'n klein voorwerp met massa 2 kg teen 'n konstante snelheid van 1,5 m.s⁻¹ teen 'n ruwe skuinsvlak wat 'n hoek van 7° met die horizontale oppervlak maak - NSC Physical Sciences - Question 2 - 2017 - Paper 1
Question 2
In die diagram hieronder gly 'n klein voorwerp met massa 2 kg teen 'n konstante snelheid van 1,5 m.s⁻¹ teen 'n ruwe skuinsvlak wat 'n hoek van 7° met die horizontale... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:In die diagram hieronder gly 'n klein voorwerp met massa 2 kg teen 'n konstante snelheid van 1,5 m.s⁻¹ teen 'n ruwe skuinsvlak wat 'n hoek van 7° met die horizontale oppervlak maak - NSC Physical Sciences - Question 2 - 2017 - Paper 1
Step 1
2.1 Skryf die grootte van die netto krag neer wat op die voorwerp inwerk.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die netto krag wat op die voorwerp inwerk kan bereken word met behulp van die tweede bewegingseienskap, Fnet=ma. In hierdie geval is die netto krag gelyk aan die negatiewe wrywingskrag, Ff. Omdat die voorwerp in 'n konstante snelheid beweeg, is die netto krag:
Fnet=0
Die netto krag is dus 0 N.
Step 2
2.2 Teken 'n benoemde vrye kragdiagram vir die voorwerp terwyl dit op die skuinsvlak is.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die vrye kragdiagram moet die volgende kragte bevat:
Gewicht (W) wat na onder beweeg: W=mg=(2extkg)(9.8extm/s2)=19.6extN
Normale krag (N) wat normaal op die oppervlak werk.
Wrywingskrag (Ff) wat teen die bewegingsrigting inwerk. Dit kan aangedui word as F_{f} = ext{ }riction imes N.
Die diagram moet 'n hoek van 7° tussen die horizontale oppervlak en die skuinsvlak toon.
Step 3
2.3.1 Grootte van die wrywingskrag wat op die voorwerp inwerk terwyl dit die skuinsvlak afgly.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Om die wrywingskrag te bereken, gebruik ons die formule:
F_{f} = ext{ }riction imes N
Hier, die normale krag is die komponente van die gewig wat normaal op die skuinsvlak werk. Dit kan bereken word as:
N=mgimesextcos(7°)
Daarom is die wrywingskrag:
F_{f} = ext{ }riction imes (mg imes ext{cos}(7°))
Step 4
2.3.2 Kinetiese wrywingskoëffisiënt tussen die voorwerp en die oppervlak.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die kinetiese wrywingskoëfficiënt kan bereken word met die vergelyking:
ext{ }riction = rac{F_{f}}{N}
Waarby N die normale krag is. Gegewe die waarde van die wrywingskrag en die normale krag, kan ons μk bereken as:
μ_k = rac{F_{f}}{mg imes ext{cos}(7°)}
Step 5
2.3.3 Afstand wat die voorwerp op die horizontale oppervlak aflê voordat dit tot stilstand kom.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Gebruik die bewegingsvergelyking om die afstand te bereken:
v2=u2+2as
Hier is v die finale snelheid (0 m/s), u die aanvanklike snelheid (1.5 m/s), en a die retardasie deur die wrywingskrag. Om 'n afstand s te vind:
Rearrangeer die vergelyking:
s = rac{v^2 - u^2}{2a}
Waar a kan bereken word deur die wrywingskrag te deel deur die massa. Hierdie vergelyking help om die afstand te vind wanneer die voorwerp tot stilstand kom.