निम्नलिखित $v-t$ ग्राफ के लिए एक उपयुक्त भौतिक स्थिति का सुझाव दें।

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(N/A) दिए गए $v-t$ ग्राफ में,वेग का चिह्न समय के साथ बदलता है और समय बीतने के साथ इसका परिमाण कम होता जाता है।
यह इंगित करता है कि वस्तु निरंतर त्वरण (गुरुत्वाकर्षण के कारण) के साथ गति कर रही है,लेकिन प्रत्येक टक्कर पर अपने वेग का एक अंश खो देती है।
इस ग्राफ के लिए एक उपयुक्त भौतिक स्थिति एक गेंद है जिसे ऊंचाई से कठोर फर्श पर गिराया जाता है।
जब गेंद फर्श से टकराती है,तो टक्कर के दौरान ऊर्जा की हानि के कारण यह उस वेग से कम वेग के साथ वापस उछलती है जिस वेग से वह फर्श से टकराई थी।
यह प्रक्रिया प्रत्येक बाद के उछाल के साथ दोहराई जाती है,जिससे अधिकतम वेग और उछाल के बीच के समय अंतराल में कमी आती है,जब तक कि गेंद अंततः स्थिर नहीं हो जाती।

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Similar Questions

एक गेंद को $10 \, m$ की ऊँचाई से फर्श पर गिराया जाता है। यह $2.5 \, m$ की ऊँचाई तक उछलती है। यदि गेंद फर्श के संपर्क में $0.01 \, s$ तक रहती है,तो संपर्क के दौरान औसत त्वरण क्या है?

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$Assertion$: यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है,तो उसकी प्रारंभिक गति पर ध्यान दिए बिना,ऊपर की गति के अंतिम सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी लगभग $5 \ m$ होती है।
$Reason$: ऊपर की गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी,कण को गिराए जाने पर नीचे की ओर गति के पहले सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होती है।

एक गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है और एक क्षैतिज फर्श से टकराकर वापस उछलती है। फर्श तक पहुँचने से ठीक पहले गेंद की गति $(u_1)$ और फर्श के संपर्क से हटने के ठीक बाद की गति $(u_2)$ समान है,जहाँ $u_1 = u_2$ है। त्वरण के संबंधित परिमाणों को क्रमशः $a_1$ और $a_2$ द्वारा दर्शाया गया है। गति के दौरान वायु प्रतिरोध गति के समानुपाती है और नगण्य नहीं है। यदि $g$ गुरुत्वीय त्वरण है,तो:

जब हवा का प्रतिरोध $|D| = bv$ द्वारा दिया जाता है,तो हवा में लंबवत रूप से प्रक्षेपित वस्तु के लिए कौन सा ग्राफ वेग-समय ग्राफ को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? टूटी हुई रेखा उस वेग ग्राफ को दर्शाती है यदि हवा का कोई प्रतिरोध नहीं होता।

एक गुब्बारा $29 \,ms^{-1}$ के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। उससे एक पत्थर गिराया जाता है और वह $10 \,s$ में जमीन पर पहुँच जाता है। जब पत्थर गिराया गया था तब गुब्बारे की ऊँचाई ...........$m$ थी $(g = 9.8 \,ms^{-2})$

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