¿Qué pasa si tiro una pelota hacia el cielo?

Son posibles dos casos: 1. lanza la pelota verticalmente hacia arriba y 2. lanza la pelota hacia arriba en un ángulo <90 con el suelo.

  1. Si lanzas la pelota verticalmente hacia arriba, la pelota se aproxima a una cierta altura que depende de la velocidad inicial de la pelota y, en el punto más alto, la velocidad de la pelota es momentáneamente 0. Luego cae hacia atrás con una velocidad creciente debido a la aceleración gravitacional y luego en algún momento la pelota toca el suelo con la misma velocidad que la velocidad inicial. El camino será una línea recta perpendicular al suelo.
  2. Si lanzas la pelota hacia arriba en algún ángulo <90 con el suelo, entonces la pelota se aproxima a una cierta altura que depende de la velocidad inicial y del ángulo formado por el vector de velocidad con el suelo. En el punto más alto, la velocidad no es 0 y la velocidad es igual a la componente horizontal de la velocidad inicial. El camino será parabólico con el eje en dirección vertical. Entonces, en este caso, la pelota tiene cierto alcance.

Nada va a suceder solo que caerá en algún lugar del suelo Se trata de la gravedad y el espacio-tiempo.

Está bien decir que para un objeto que vuela más allá de un objeto masivo, el espacio-tiempo está curvado por el objeto masivo, por lo que el objeto que vuela sigue la trayectoria curva de la geodésica, por lo que “parece” estar experimentando una aceleración gravitacional. ¿También decimos junto con él que el objeto que pasa volando en la realidad no experimenta fuerza de atracción hacia el objeto masivo? ¿Simplemente sigue la curva geodésica del espacio-tiempo sin experimentar una fuerza atractiva?

Ahora pase al otro problema: supongamos que dos objetos están en reposo uno con respecto al otro, es decir, no siguen ninguna geodésica espacio-temporal. Entonces, ¿por qué experimentarán atracción gravitacional el uno hacia el otro? Por ejemplo, ¿por qué una manzana caerá a la tierra? ¿Por qué no se sienta allí en su posición original muy por encima de la tierra? ¿Cómo la curvatura del espacio-tiempo hace que experimente una fuerza de atracción hacia la tierra, y por qué tendríamos que ejercer una fuerza en dirección inversa para evitar que se caiga? ¿Cómo causa esto la curvatura del espacio-tiempo?

mientras lo lanza tiene una velocidad máxima llamada como velocidad inicial, también la energía cinética es máxima, ya que aumenta y la velocidad más alta se vuelve cada vez menor debido a que las tierras ‘g’ en el pico tienen menos ‘v’ que es el potencial máximo, y luego cae cuando alcanza punto inicial tiene energía cinética máxima y energía potencial cero, v será máxima.

aplicable solo para lanzar verticalmente hacia arriba.

También hay muchos tipos de perfiles de trayectoria para lanzar.

Si se lanza una pelota hacia el cielo, lo que realmente haces es darle algo de energía cinética. La bola seguirá subiendo hasta que toda su energía cinética se convierta en energía potencial. La bola caerá debido a la fuerza gravitacional de la tierra.

PD: la bola pierde energía cinética debido al tirón gravitacional y también debido a la pérdida de energía debido a la fricción con las partículas en la atmósfera.

Cuando lanzas una pelota hacia arriba, estás actuando contra la fuerza de la gravedad.
Entonces la pelota deberá subir hasta que la fuerza aplicada por usted sea mayor que la fuerza de la gravedad.
Cuando ambas fuerzas se vuelven iguales, la pelota se detiene. Y luego la pelota cae porque la fuerza que actúa sobre la pelota en este momento es la fuerza debido a la gravedad.

Pero si lanzas la pelota con suficiente potencia, pueden surgir otros casos.

Si la velocidad de la pelota es mayor a 11.2 km / s (velocidad de escape). La bola dejará el campo gravitacional de la tierra y flotará en el espacio.

cae debajo del suelo o sobre tu cabeza si estás debajo de él, a menos que tengas una fuerza sobrehumana, en cuyo caso deberías unirte a los vengadores como hombre de pelota (ese juego de palabras fue intencionado)

cuando su fuerza aplicada funciona … hasta que la pelota sube y sube … cuando su fuerza se vuelve cero … comienza a descender, arrastrada por la gravedad …