Quote from Funbeat user on 12 May 2010, 21:08Bjarne, det betyder att mycket acceleration kräver mer horisontell kraft i marken än vad det markfriktionen på is kan erbjuda.
Dock behöver inte accelerationen komma av att man skjuter ifrån mer. Den kan komma av att man förskjuter tyngdpunkten framåt i
Bjarne, det betyder att mycket acceleration kräver mer horisontell kraft i marken än vad det markfriktionen på is kan erbjuda.
Dock behöver inte accelerationen komma av att man skjuter ifrån mer. Den kan komma av att man förskjuter tyngdpunkten framåt i
Quote from Funbeat user on 12 May 2010, 22:15Hmm, jo så kan det vara.
Hmm, jo så kan det vara.
Quote from Funbeat user on 13 May 2010, 01:09Nu har jag ställt en penna med på datorbordet framför mig, den står utan att falla i flera minuter ... kliar mig i huvudet.
Hittar inte inlägget om ngt specialsätt att ställa den på.
Nu har jag ställt en penna med på datorbordet framför mig, den står utan att falla i flera minuter ... kliar mig i huvudet.
Hittar inte inlägget om ngt specialsätt att ställa den på.
Quote from Funbeat user on 13 May 2010, 01:11Hej Lingling, ställ den så att den inte är helt i balans 🙂
Hej Lingling, ställ den så att den inte är helt i balans 🙂
Quote from Funbeat user on 13 May 2010, 01:15Då ställer jag den inte längre, då släpper jag den, och den faller för att jag förskjuter tyngdpunkten utanför basytan. Däremot far den inte iväg i en horisontell riktning, den gör en rotation. Den sitter inte fast med ett gångjärn i bordet och friktioner
Då ställer jag den inte längre, då släpper jag den, och den faller för att jag förskjuter tyngdpunkten utanför basytan. Däremot far den inte iväg i en horisontell riktning, den gör en rotation. Den sitter inte fast med ett gångjärn i bordet och friktioner
Quote from Funbeat user on 13 May 2010, 01:30Den faller för att tyngdpunkten _är_ framför stödpunkten. Det är en rotation, men det resulterar i en horisontell förflyttning. En löpare faller bara ca 10-20 grader, så det är mest en horisontell förflyttning.
När du står rakt upp, så räcker det att sla
Den faller för att tyngdpunkten _är_ framför stödpunkten. Det är en rotation, men det resulterar i en horisontell förflyttning. En löpare faller bara ca 10-20 grader, så det är mest en horisontell förflyttning.
När du står rakt upp, så räcker det att sla
Quote from Funbeat user on 13 May 2010, 01:32Om man ställer en penna på spetsen på ett underlag helt utan friktion, så kommer pennans mittpunkt att falla vertikalt, men utan att flytta sig alls i sidled. Mittpunkten (tyngdpunkten) faller rakt ner. Tyvärr svårt att upprepa i praktiskt experiment då m
Om man ställer en penna på spetsen på ett underlag helt utan friktion, så kommer pennans mittpunkt att falla vertikalt, men utan att flytta sig alls i sidled. Mittpunkten (tyngdpunkten) faller rakt ner. Tyvärr svårt att upprepa i praktiskt experiment då m
Quote from Funbeat user on 13 May 2010, 10:23Lars, bra att du har insett att pennans lägesenergi omvandlas i horisontell rörelseenergi.
Du säger "Acceleration får man inte i första hand genom att byta lägesenergi mot rörelseenergi, även om det finns en liten sådan komponent."
Vad vet du om det? Gr
Lars, bra att du har insett att pennans lägesenergi omvandlas i horisontell rörelseenergi.
Du säger "Acceleration får man inte i första hand genom att byta lägesenergi mot rörelseenergi, även om det finns en liten sådan komponent."
Vad vet du om det? Gr
Quote from Funbeat user on 13 May 2010, 10:50Start med eller utan händer i marken kanske inte är så intressant, men däremot att jämföra (sprint)acceleration med löpning i konstant hastighet.
PS. Att skriva "vad vet du om det?" verkar lite osakligt.
Start med eller utan händer i marken kanske inte är så intressant, men däremot att jämföra (sprint)acceleration med löpning i konstant hastighet.
PS. Att skriva "vad vet du om det?" verkar lite osakligt.
Quote from Funbeat user on 13 May 2010, 11:03Nej Klas, när du lutar dig framåt så verkar gravitationen fortfarande rakt ner, alltså vinkelrätt mot det horisontella underlaget. Som Lingling beskrev skulle tyngdpunkten falla rakt mot underlaget utan förflyttning i horisontalled ifall ingen friktion fa
Nej Klas, när du lutar dig framåt så verkar gravitationen fortfarande rakt ner, alltså vinkelrätt mot det horisontella underlaget. Som Lingling beskrev skulle tyngdpunkten falla rakt mot underlaget utan förflyttning i horisontalled ifall ingen friktion fa