
- •Варианты домашних контрольных работ по общей физике
- •I. Динамика вращательного движения материальной точки (твердого тела) (задача 2)
- •II. Динамика вращательного движения материальной точки (твердого тела) (задача 2)
- •III. Расчет электростатических полей. Закон Кулона. Напряженность. Принцип суперпозиции
- •IV. Потенциал и энергия электростатического поля
- •V. Конденсаторы. Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Джоуля-Ленца
Варианты домашних контрольных работ по общей физике
Контрольная работа №1
I. Динамика вращательного движения материальной точки (твердого тела) (задача 2)
1. К ободу
однородного диска радиусом
0,2
м
приложена постоянная касательная сила
98,1
Н.
При вращении на диск действует момент
сил трения
4,9
Н×м.
Найти массу
диска, если известно, что диск вращается
с постоянным угловым ускорением
100
рад/с2.
2. Однородный стержень длиной 1 м и массой 0,5 кг вращается в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину стержня. С каким угловым ускорением вращается стержень, если вращающий момент равен 9,81×10-2 Н×м?
3.
Однородный диск радиусом
0,2
м и
массой
5
кг
вращается вокруг оси, проходящей через
его центр. Зависимость угловой скорости
вращения диска от времени дается
уравнением
,
где
8
рад/с2.
Найти величину касательной силы,
приложенной к ободу диска. Трением
пренебречь.
4. К ободу колеса, имеющего форму диска, радиусом 0,5 м и массой 50 кг приложена касательная сила 98,1 Н. Найти: 1) угловое ускорение колеса, 2) через сколько времени после начала действия силы колесо будет иметь скорость, соответствующую частоте 100 об/с.
5. Маховик
радиусом
0,2
м и
массой
10
кг
соединен с мотором при помощи приводного
ремня. Натяжение ремня, идущего без
скольжения, постоянно и равно
14,7
Н.
Какое число оборотов в секунду будет
делать маховик через
10
с
после начала движения? Маховик считать
однородным диском. Трением пренебречь.
6. Маховое колесо, имеющее момент инерции 245 кг×м2, вращается, делая 20 об/с. Через минуту после того, как на колесо перестал действовать вращающий момент, оно остановилось. Найти: 1) момент сил трения, 2) число оборотов, которое сделало колесо до полной остановки после прекращения действия сил.
7. На
барабан массой
9
кг
намотан шнур, к концу которого привязан
груз массой
2
кг.
Найти ускорение груза. Барабан считать
однородным цилиндром. Трением пренебречь.
8. На
барабан радиусом
0,5
м
намотан шнур, к концу которого привязан
груз массой
10
кг.
Найти момент инерции барабана, если
известно, что груз опускается с ускорением
2,04
м/с2.
9. Диск массой 2 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости со скоростью 4 м/с. Найти кинетическую энергию диска.
10. Шар диаметром 6 см катится без скольжения по горизонтальной плоскости, делая 4 об/с. Масса шара 0,25 кг. Найти кинетическую энергию шара.
II. Динамика вращательного движения материальной точки (твердого тела) (задача 2)
1
.
Тело массой
0,25
кг
(рисунок),
соединенное невесомой нитью посредством
блока (в виде полого тонкостенного
цилиндра) с телом массой
0,2
кг,
скользит по поверхности горизонтального
стола. Масса блока
0,15
кг.
Коэффициент трения
тела о поверхность равен 0,2. Пренебрегая
трением в подшипниках, определить: 1)
ускорение
,
с которым будут двигаться эти тела; 2)
силы натяжения
и
нити по обе стороны блока.
2. Через
неподвижный блок в виде однородного
сплошного цилиндра массой
0,2
кг
перекинута невесомая нить, к концам
которой прикреплены тела массами
0,35
кг
и
0,55
кг.
Пренебрегая трением в оси блока,
определить: 1) ускорение грузов; 2)
отношение
сил натяжения нити.
3. На
однородный сплошной цилиндрический
вал радиусом
20
см,
момент инерции которого
0,15
кг×м2,
намотана легкая нить, к концу которой
прикреплен груз массой
0,5
кг.
До начала вращения барабана высота
груза над полом составляла 2,3 м.
Определить: 1) время опускания груза до
пола; 2) силу натяжения нити; 3) кинетическую
энергию груза в момент удара о пол.
4
.
На однородный сплошной
цилиндрический вал радиусом
5
см
и массой
10
кг
намотана легкая нить, к концу которой
прикреплен груз массой
1
кг
(рисунок).
Определить: 1) зависимость
,
согласно которой движется
груз; 2) силу натяжения нити
;
3) зависимость
,
согласно которой вращается вал.
5. На
однородный сплошной цилиндрический
вал радиусом (рисунок)
50
см
намотана легкая нить, к концу которой
прикреплен груз массой
6,4
кг.
Груз, разматывая нить, опускается с
ускорением
2
м/с2.
Определить: 1) момент инерции
вала; 2) массу
вала.
6. На однородный сплошной
цилиндрический вал радиусом
5
см
и массой
10
кг
намотана легкая нить, к концу которой
прикреплен груз массой
1
кг
(рисунок).
Определить: 1) угловую скорость
вала через
1
с
после начала движения; 2) тангенциальное
(
)
и нормальное (
)
ускорения точек, находящихся на
поверхности вала.
7. Полый
тонкостенный цилиндр катится вдоль
горизонтального участка дороги со
скоростью
1,5
м/с.
Определить путь, который он пройдет в
гору за счет кинетической энергии, если
уклон горы равен 5 м
на каждые 100 м
пути.
8. С
наклонной плоскости, составляющей угол
30°
к горизонту, скатывается без скольжения
шарик. Пренебрегая трением, определить
время движения шарика по наклонной
плоскости, если известно, что его центр
масс при скатывании понизился на 30 см.
9. Колесо
радиусом
30
см
и массой
3
кг
скатывается без трения по наклонной
плоскости длиной
5
м и
углом наклона
25°.
Определить момент инерции колеса, если
его скорость
в конце движения составляла 4,6 м/с.
10. К ободу однородного сплошного диска массой 10 кг, насаженного на ось, приложена постоянная касательная сила 30 Н. Определить кинетическую энергию диска через время 4 с после начала действия силы.