При вертикальном броске тела с некоторой высоты вниз, ускорение тела будет постоянным и равным ускорению свободного падения (g), приблизительно равному 9.8 м/с^2 на поверхности Земли.
Потенциальная энергия тела будет уменьшаться по мере его падения, так как она зависит от высоты и равна mgh, где m - масса тела, g - ускорение свободного падения, h - высота. По мере падения тела h уменьшается, следовательно, уменьшается и потенциальная энергия.
Полная энергия тела (kinetic + potential) также будет изменяться. При начале движения тела у него будет максимальная потенциальная энергия (когда h = 0), а кинетическая энергия будет минимальной. По мере падения потенциальная энергия уменьшается, а кинетическая энергия увеличивается. В некоторый момент времени полная энергия будет равна кинетической энергии (когда вся потенциальная энергия перейдет в кинетическую), и дальнейшее увеличение скорости падения увеличит кинетическую энергию, а потенциальная энергия будет уменьшаться до нуля.
При вертикальном броске тела с некоторой высоты вниз, ускорение тела будет постоянным и равным ускорению свободного падения (g), приблизительно равному 9.8 м/с^2 на поверхности Земли.
Потенциальная энергия тела будет уменьшаться по мере его падения, так как она зависит от высоты и равна mgh, где m - масса тела, g - ускорение свободного падения, h - высота. По мере падения тела h уменьшается, следовательно, уменьшается и потенциальная энергия.
Полная энергия тела (kinetic + potential) также будет изменяться. При начале движения тела у него будет максимальная потенциальная энергия (когда h = 0), а кинетическая энергия будет минимальной. По мере падения потенциальная энергия уменьшается, а кинетическая энергия увеличивается. В некоторый момент времени полная энергия будет равна кинетической энергии (когда вся потенциальная энергия перейдет в кинетическую), и дальнейшее увеличение скорости падения увеличит кинетическую энергию, а потенциальная энергия будет уменьшаться до нуля.