[爆卦]完全彈性碰撞是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇完全彈性碰撞鄉民發文沒有被收入到精華區:在完全彈性碰撞這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 完全彈性碰撞產品中有3篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅余海峯 David . 物理喵 phycat,也在其Facebook貼文中提到, 【數普文分享】在意想不到的地方遇見π/Kayue //不過我認為計算π最離奇的方法,來自在YouTube頻道3Blue1Brown看到的數學影片,內容源於數學家加佩連(Gregory Galperin)2003發表的一篇論文︰ 這個離奇方法涉及一條物理問題。設想有一大一小兩個立方體及一道牆...

 同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過55萬的網紅佑來了,也在其Youtube影片中提到,相信很多學科學的老師都知道這皮球實驗,但礙於空間完全都沒機會讓學生體會這樣的科學之美,那就讓我來完成吧~ 佑來了-fb粉絲團:https://www.facebook.com/ScienceStyle/# 追蹤佑來了ig:https://www.instagram.com/yoyo_physics...

完全彈性碰撞 在 張 維容/Ada Instagram 的最佳貼文

2021-09-16 07:45:53

讓Apple watch 看起來更AP的方法🤤 經常訓練拿起壺鈴或者其他槓片啞鈴的時候,都會下意識的把手錶拔掉,因為怕刮傷、碰撞讓它受傷,但他明明是可以戴在手上運動,偵測運動狀況的啊(你們一定也有過這樣👋) 不過最近幫Apple watch 買了新衣服「spigen」@spigen.tw 的Ul...

完全彈性碰撞 在 唐葳 Weiwei Instagram 的最佳解答

2021-09-10 00:36:26

還記得上個月, 我兒子撞到下巴縫了六針嗎🥲 我在急診室爆哭!!!! (我快被他笑死!乾脆把防撞膠條貼臉上好了啦😂) Lewis 活動力強大到 讓媽媽我無時無刻都心臟快停止😂 小孩在好奇心正旺盛的年紀什麼東西都想探索 但,我是屬於讓小孩自由摸索的媽媽派~ 有人跟我一樣嗎🙋 但是相信很多媽媽一定跟...

完全彈性碰撞 在 Inés Huang 阿憨 Instagram 的最讚貼文

2021-09-03 15:23:04

[ 阿憨 X AKIMIA 微電流面膜 🙌🏻 ] @ines1020 首頁連結下單 (圖片全素顏,照片只調了+0.5的曝光) 其實認識我五年以上的朋友~ 都知道我以前皮膚真的是有夠差, 尤其國中到大學的朋友更經歷過我的皮膚可怕期。 粉刺跟痘痘是我過去的夢靨, 醫生也看不好,做臉也沒改善。 皮...

  • 完全彈性碰撞 在 余海峯 David . 物理喵 phycat Facebook 的精選貼文

    2019-03-15 11:52:57
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    【數普文分享】在意想不到的地方遇見π/Kayue

    //不過我認為計算π最離奇的方法,來自在YouTube頻道3Blue1Brown看到的數學影片,內容源於數學家加佩連(Gregory Galperin)2003發表的一篇論文︰

    這個離奇方法涉及一條物理問題。設想有一大一小兩個立方體及一道牆(另一邊是無限寬闊的空間),較近牆的小立方體重1公斤,大立方體則重100公斤。這是一個理想的物理世界,沒有磨擦力,物件之間只有「完全彈性碰撞」——在碰撞期間不會損失能量。

    如果我們把大立方體推向牆,它會滑向小立方體,然後把後者撞向牆。大立方體速度會減慢,小立方體撞牆反彈後又會再跟大立方體相撞,像彈珠一樣來回多次,直到最後一次——小立方體跟大立方體都背向牆滑行,而且不再碰撞。

    問題是,這段期間總共有多少次碰撞?答案是31次。乍看之下沒甚麼特別,但令人驚診之處在於類似的問題及答案︰
    -如果大立方體重10,000公斤的話,答案是314次。
    -如果大立方體重1,000,000公斤的話,答案是3141次。
    -如果大立方體重100,000,000公斤的話,答案是31415次。

    開始見到π的身影了吧?大立方體每重100倍,答案就會多一個位,而且剛好是π的下一個數字。抽象一點說就是,只要大立方體重量是小立方體的100^n倍,總碰撞次數就是一個n+1位數,而且剛好是π以十進制表達時的首n+1個數字。

    正如影片所述,這應該是最沒有效率去計算π的方法,但重點不在於實際用途——畢竟人類已經計算π上萬億個位了——而是背後的理由。//

  • 完全彈性碰撞 在 辣媽英文天后 林俐 Carol Facebook 的最讚貼文

    2018-06-13 22:29:51
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    成功高中畢業學長游舜凱,原本念台大生科,但不放棄行醫的抱負,花了1000多天的努力,終於考取心中理想:醫科。
    舜凱學長之前分享了數學科重點和準備方法心態,現在分享物理囉!
    快tag身邊的學測、指考戰士👍🏼
    ————————————
    高二
    ▶️直線運動(自己念 不會可以回去國中再學)
    ▶️平拋 斜拋很重要(二維獨立性:水平方向 鉛直方向)
    ▶️靜力分析:
    先全體,再個別
    二維獨立性(水平鉛直 切線法線)
    平衡=合力為零 合力矩為零
    移動平衡是看合力
    轉動平衡是看合力矩
    不平行的三力平衡延長線要共點且形成封閉三角形
    ▶️牛頓定理有三個
    常用手法:
    東西會動是因為有速度不是因為力(慣性)
    靜摩擦力沒有公式 只有最大靜摩擦力有公式
    合力(大減小)=選定系統質量 X 加速度
    ▶️簡諧運動:
    等速率圓周運動投影為簡諧運動
    討論位移 速度 加速度 絕對不要背公式 用畫圖的 減少記憶負擔
    端點:加速度最大 速度為零
    平衡點:加速度為零 速度最大
    彈簧只會考水平 鉛直彈簧如果不會可以略之
    ▶️動量守恆的前提系統不受外力(注意是鉛直方向守恆還是水平方向守恆)
    角動量守恆的前提是不生力矩
    力是動量的時變率 力矩是角動量的時變率
    力學能守恆的前提:僅保守力(重力 彈力 電力)做功
    ▶️天體能量搭配克普勒行星運動定律命題(注意橢圓軌道 or 圓形軌道)
    ▶️衝量動量定理:F(力)x T(經過時間)=M(系統質量)x 速度變化
    功能定理:合力做功=動能變化(注意:做功有正有負 變化量必為末減初)
    FT圖面積表示衝量(動量變化) FX圖表示做功
    AT圖面積表示速度變化
    ▶️看到題目有提力有時間基本上考衝動定理
    看到題目有提及力和作用的距離通常考功能原理
    ▶️碰撞只有三種:完全彈性碰撞 非彈性碰撞 完全非彈性碰撞(碰撞合體)
    碰撞一定動量守恆 但是力學能不一定守恆
    可以把系統動能分成質心動能和內動能(內動能公式強烈建議背)
    質心動能永不變 通常都是內動能做能量轉換(轉成彈力位能 或是熱能散失等等)
    完全彈碰的速度公式要背(106指考單選有命題)
    ▶️等速率圓周運動公式要背
    會衍生考天體圓周 或是 電子繞原子核做圓周
    列式都從:庫侖力或是萬有引力當作向心力 開始想
    建議天體圓周的速度公式和週期公式要背
    氣體動力論推導一次背結論
    氣體混合不外乎利用莫耳數守恆和能量守恆(化學考氣體混合可能會反應)
    注意題目是問總能 一個分子平均動能 還是 一莫耳平均動能
    ▶️波動通常考圖型
    看題目一定先看是給 Y-X圖(波形圖) 還是 Y-T圖(波上某點的位移圖)
    固定端 自由端圖片判讀
    駐波很重要:兩端固定 or 一端固定一端開放
    駐波頻率公式直接背(搭配諧音 泛音)
    ▶️光學偏重考物理光學 幾何光學的部分通常命題點是全反射(考古題很多不贅述)
    全反射的臨界角公式一定要背 只有密介質到疏介質才可能全反射
    全反射計算可能搭配三角的公式代換 角度大膽假設一定可以消或是代換
    幾何光學一定要會斯司奈爾公式
    透鏡的題目命題率太低(時間不夠就略看) 但是透鏡公式要會背會用
    視深實深問題不常考但106指考單選有命題 稍微注意!!
    ————————————
    ❤️其他重點放在留言區哦!

  • 完全彈性碰撞 在 余海峯 David . 物理喵 phycat Facebook 的精選貼文

    2017-05-21 21:00:00
    有 43 人按讚


    【科普文分享】為甚麼由 3 樓扔出彈力球,可以在 3 樓接返?/Nat Chan Physics

    //悠長假期中,當年 23 歲的木村拓哉由 3 樓扔出彈力球,再於同一個位接返,成為名場景。事實上在物理學並不困難。//

    為甚麼由 3 樓扔出彈力球,可以在 3 樓接返?
    .
    悠長假期中,當年 23 歲的木村拓哉由 3 樓扔出彈力球,再於同一個位接返,成為名場景
    https://www.youtube.com/watch?v=Zq81zj3HT20
    .
    事實上在物理學並不困難
    .
    要了解這個問題,可以由能量著手
    當中我們有隨高度而增加的重力勢能 (P.E.)
    和隨速率而增加的動能 (K.E.)
    .
    如果球在高處從靜止放出,球的重力勢能 (P.E.)會在落下的過程中變成動能 (K.E.),因此球會加速.
    但打中地面時,若果球與地面的碰撞是完全彈性,則球的 K.E. 會原封不動,而移動方向則變成向上
    然後 K.E. 會在向上的過程中變成 P.E.,球速變慢而高度增加,最後就會返到原本的位置
    這是彈性碰撞 (Elastic Collision) 和能量守恆 (Conservation of Energy) 的結果
    .
    但,事實的確很難有完全彈性碰撞的
    .
    所以木村就向下使勁扔出球.
    球的最初 K.E. 增加了,使得球會有更多能量在最後變成 P.E.
    所以會令最後球可以到達的高度增加,球就容易被接住.
    .
    不過這衍生出多一個問題,就是球扔出的方向是否垂直?
    那怕扔出方向向出多一點點,球在反彈後就會變得離窗口更遠
    令球更加難接
    而且,球打中的地面是否完全水平,都是一個問題
    .
    在以上兩點技術和運氣的考慮中,23 歲的木村都可以 1 take pass
    真不愧為奇跡之球,亦抵佢之後咁紅既 :P
    .
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    #NC解物理
    Instagram: www.instagram.com/ncphysics

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