Примеры решения задач
Пример 1. Уравнение движения материальной точки вдоль оси ох имеет вид: x = 2 + 15t + 0,4t2 + 6t3. Найти: 1) начальную координату и координату точки при t = 2 с; 2) путь, пройденный за 2 с после начала движения; 3)скорость и ускорение а в момент времени t = 2 с.
Дано: x = 2 + 15t + 0,4t2 + 6t3; t = 2 с. Найти: х0; хt = 2 с; S; t = 2 с; аt = 2 с. |
Р |
ис.
1
Решение:
На
рис. 1 показаны вектора скорости
и
ускорения
тела,
движущегося
прямолинейно в системе отсчета Ох.
Тело имеет начальную координату х0
и
конечную хt
= 2 с.
В данной задаче значения начальной и конечной координат будут равны: х0 = 2 м, хt = 2 с = 2 + 15 ∙ 2 + 0,4 ∙22 + 6 ∙23 = 81,6 м
Пройденный путь по условию равен разности значений х0 и хt = 2 с
S = хt = 2 с – х0. (1)
Подставляем значения и получаем: S = 81,6 – 2 = 79,6 м.
По определению мгновенная скорость равна первой производной по времени от х
= x' = 15 + 0,8t + 18t2. (2)
Мгновенное ускорение – производная от скорости
a = ' = 0,8 + 36t. (3)
В искомой точке в соответствие с (2) и (3)
t = 2 с = 15+ 0,8 ∙2 + 18 ∙22 = 88,6 м/с ,
аt = 2 с = 0,8 + 36 ∙2 = 72,8 м/с2.
Ответ: х0 = 2 м; хt = 2 с = 81,6 м; S = 79,6 м; t = 2 с = 8,86 м/с; аt = 2 с = 72,8 м/с2.
Пример 2. Колесо радиусом R = 50 см вращается равноускоренно с ускорением ε = 1,26 с-2. Найти: 1) линейную скорость колеса через t = 20 с после начала вращения и выразить ее в км/ч; 2) нормальное аn и тангенциальное а ускорения.
Дано: о = 0; ε = 1,26 с-2; R = 50 см = 0,5 м; t = 20 с. Найти: ; аn; а. |
Р |
ис.
2
Решение:
На
рис. 2 изображены векторы, характеризующие
вращающееся по часовой стрелке колесо.
Направление векторов скорости
и тангенциального ускорения
совпадает с касательной в искомой точке,
направление
перпендикулярной вектору
и направлено по радиусу к центру колеса.
Вектор
направлен в соответствии с правилом
правого винта перпендикулярно плоскости
рисунка от нас. Вектор
совпадает с
.
1) Из условия равноускоренного вращения находим угловую скорость движения
=0+ ε t.
У нас 0 = 0, поэтому
= ε t. (1)
Линейная скорость колеса связана с угловой скоростью
= R. (2)
Подставив (1) в (2), получим
= ε R t. (3)
Откуда = 1,26∙0,5∙20 = 12,6 м/с.
Переводим
скорость в км/ч
.
2) Нормальное (центростремительное) ускорение находим по формуле
. (4)
Расчёт
.
3) Тангенциальное (касательное) ускорение
a = ε R. (5)
Получим числовое значение a = 12,6∙0,5 = 0,63 м/с2.
Ответ: = 12,6 м/с; an = 317,5 м/с2; a = 0,63 м/с2.
Пример 3. На гладкой горизонтальной плоскости находится тело массой m1 = 250 г. Тело массой m2 = 400 г подвешено на нити, перекинутой через блок и привязанной к телу m1. Пренебрегая массой блока и трением, определить: 1) силу натяжения нити; 2) ускорения тел; 3) путь, пройденный телами за t = 0,2 с.
Дано: m1 = 250 г = 0,25 кг; m2 = 400 г = 0,4 кг; t = 0,2 с. Найти: Fнат; а; St = 0,2 с. |
|
Решение:
1) Изобразим векторы сил, действующих
на тела m1
и
m2
(рис.3).
Здесь
и
- силы тяжести тел,
- сила натяжения нити,
- нормальная реакция опоры.
Оба тела движутся с одинаковым по величине ускорением, т.к. считаем нить не растяжимой.
Сила натяжения по обе стороны блока одинакова, т.к. блок невесом.
Запишем второй закон Ньютона в векторной форме для обоих тел:
.
(1)
Выбираем направление осей ох и оy по направлению вектора ускорения . Проецируем векторы на указанные оси, т.е. записываем второй закон Ньютона в скалярной форме
.
(2)
Находим расчётную формулу для ускорения
.
(3)
Числовое
значение ускорения
.
Из формулы (2) вычислим значение силы натяжения
Fнат = 0,25∙6,04 = 1,51 Н.
2) Путь, пройденный за t = 0,2 с для обоих тел одинаков. Его находим по закону пути равноускоренного движения при 0 = 0:
. (4)
Таким
образом, получаем путь
.
Ответ: Fнат = 1,51 Н, а = 6,04 м/с2, S = 12 см.
Пример 4. Человек массой 70 кг поднимается на лифте, движущемся равномерно. Определить силу давления человека на пол кабины. Во сколько раз изменится сила давления, если лифт поднимается с ускорением 1 м/с2?
Дано: m = 70 кг; а1 = 0; а2 = 1 м/с2. Найти: Р1 , Р2 /Р1.
|
Рис.4 |
Решение:
1)
На человека, находящегося в движущемся
лифте действуют сила тяжести
и сила упругости (нормальная реакция
пола)
.
Записываем второй закон Ньютона в
векторной форме:
(1)
Проведём ось ОУ в направлении движения лифта и запишем второй закон Ньютона в скалярной форме
ma = - mg +N. (2)
В данной задаче предложен случай равномерного подъёма, когда а1 = 0. Получаем
N1 = mg. (3)
На основании третьего закона Ньютона сила давления человека на опору равна силе реакции опоры
.
Сила
давления (вес тела
)
приложена к опоре и направлена
противоположно
.
Из (3) получаем:
. (4)
Итак, при равномерном подъёме Р1 = 700 Н.
2) Применяем (2) для условия равноускоренного подъёма, когда а2 = 1 м/с2:
ma2 = – mg + N2. (5)
Откуда
N2 = m(g +a2) (6)
Вес тела равен Р2 = N2 = m(g +a2). (7)
Рассчитываем
отношение
.
Ответ: Р1 = 700 Н, вес тела увеличится при подъёме с ускорением в 1,1 раза.
Пример 5. Геостационарный искусственный спутник Земли "Радуга", запущенный на круговую орбиту 15 февраля 1990 г., "висит" над одной точкой экватора и делает полный оборот вокруг Земли за Т = 24 часа. С какой скоростью движется спутник по орбите? На какую высоту он запущен? Чему равно ускорение спутника? Радиус Земли 6370 км.
Дано: R = 6370 км = 6,37∙106 м; Т = 24 час = 8,64∙104 с; g0 = 9,8 м/с2. Найти: ; H, g.
|
Рис.5 |
Решение: 1) Поскольку на спутник действует только гравитационная сила, то второй закон Ньютона для спутника имеет вид:
. (1)
Здесь - центростремительное ускорение, которое вычисляется по формуле:
, (2)
сила
притяжения –
,
её модуль равен
, (3)
где m – масса спутника, М – масса Земли.
Подставляя (2) и (3) в (1), получим:
.
Отсюда
.
(4)
Если
бы спутник находился на Земле, формула
(1) имела бы вид
.
Отсюда ускорение свободного падения
на Земле
. (5)
Преобразуем (5) GM = g0R2. (6)
С учётом (6) выражение (4) принимает вид
. (7)
Скорость спутника получим из соображений равномерного вращения с периодом Т:
. (8)
Находим высоту спутника Н над Землей из (7) и (8)
.
Откуда
и
.
(9)
Расчёт даёт Н = 35930 км.
2) Для вычисления скорости применим формулу (8) = 3,07 км/с.
Ускорение
спутника равно ускорению силы тяжести
на высоте Н
.
Рассчитываем
g
= 0,22 м/с2.
Ответ: = 3,07 км/с; Н = 35930 км; g = 0,22 м/с2.
Пример 6. Найти силу F1, приложенную к середине бревна и необходимую, чтобы поднять дерево на ступеньку. Какую силу F2 нужно приложить к бревну в точке А, чтобы закатить его на ступеньку, высотой равной 0,5 радиуса дерева? Масса дерева 50 кг. Во сколько раз это усилие меньше, если бы бревно приподнять на высоту ступеньки?
Дано: h = ½ R; m = 50 кг. Найти: F1, F1 /F2.
|
а Рис. 6 |
)
б)
Решение:
1) Сила
поднимает груз равномерно вверх,
преодолевая силу тяжести (рис. 6а). По
второму закону Ньютона в скалярной
форме:
F1 – mg = 0. (1)
Откуда F1 = mg.
Подставим числовые значения, получим: F1 = 50∙10 = 500 Н.
2)
Сила
и сила тяжести
mg
создают вращательные моменты
(рис.
6 б).
Модуль момента силы равен силе, умноженной на плечо силы (плечо – перпендикуляр, опущенный из точки на оси вращения на линию действия силы).
Модуль момента силы тяжести относительно точки С равен:
M1 = m g l1. (2)
По теореме Пифагора находим плечо силы тяжести l1
. (3)
Модуль момента силы F2 относительно точки С
M2 = F2 l2, (4)
где
плечо силы F2
.
Таким образом,
.
(4а)
На
рис. 6б направление вектора
перпендикулярно чертежу по оси
х, вектор
направлен противоположно
(по правилу правого винта).
Условием перекатывания будет равенство моментов М1 и М2. Запишем это, пользуясь формулами (2), (3), (4) и (4а): m g l1 = F2 l2 или
.
(5)
Откуда
.
(6)
После расчёта получаем: F2 = 0,57∙500 = 288,7 Н.
Ответ: F1 = 500 Н; F1 / F2 = 1,73 , т.е. дерево легче закатить на ступеньку, чем поднять на высоту самой ступеньки.
Пример 7. Молотильный барабан вращается с частотой n0 = 20 с-1. Момент инерции барабана I = 30 кг∙м2. Определить момент силы, под действием которой барабан остановится за время t = 3,3 мин.
Дано: n0 = 20 с-1; n =0; t = 3,3 мин = 198 c; I = 30 кг∙м2. Найти: Mтр.
|
Рис. 7 |
Решение: На рис. 7 указаны направления векторов, соответствующие условиям равнозамедленного вращения тела.
Основной закон динамики вращательного движения
, (1)
где
- угловое ускорение,
- вращательный момент, I
– момент инерции барабана.
Так как вращение замедленное, оно совершается под действием тормозящей силы Fтр, создающей момент
M = Mтр. (2)
При торможении под действием постоянного тормозящего момента справедлив закон изменения угловой скорости
= 0 – εt. (3)
В момент остановки = 0, формула (3) приобретает вид 0 – εt= 0, откуда 0 = εt и
. (4)
Поскольку угловая скорость связана с частотой вращения формулой
,
(5)
то имеем
.
(6)
Из формул (1) и (6) получаем расчётную формулу для момента тормозящей силы
.
(7)
Проводим
расчёт искомой величины
.
Ответ: Мтр = 19 Н∙м.
Пример 8. На спокойной воде пруда стоит лодка длиной L и массой m2 перпендикулярно берегу, обращённая к нему носом. На носу лодки стоит человек массой m1. На какое расстояние S лодка приблизится к берегу, если человек перейдёт с носа на корму лодки (рис. 8).
Дано: L; m1; m2. Найти: S.
|
Рис. 8 |
Решение: Система тел "лодка-человек" является замкнутой (внешние силы: сила тяжести и выталкивающая сила скомпенсированы). Для замкнутой системы тел справедлив закон сохранения импульса. До начала перемещения человека импульс системы равен нулю. При движении человек имеет импульс
,
(1)
а импульс лодки
. (2)
В системе отсчёта, связанной с берегом скорость лодки
. (3)
Скорость человека относительно берега
. (4)
Здесь учтено, что человек движется относительно лодки и вместе с лодкой.
Записываем закон сохранения импульса, имея ввиду, что вначале импульс системы равен нулю
.
(5)
Проецируем
импульсы
и
на ось ох
и учитываем (4) и (5)
,
.
(6)
Получаем искомую расчётную формулу
.
(7)
Ответ: .
Пример 9. На краю горизонтальной платформы, имеющей форму диска, стоит человек массой m2 = 80 кг. Масса платформы m1 = 240 кг, её радиус R = 2 м. Платформа может вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через её центр. Пренебрегая трением, найти с какой частотой будет вращаться платформа, если человек пойдет вдоль её края со скоростью =1 км/час.
Дано: m1 = 240 кг; m2 = 80 кг; = 1 км/час = 0,28 м/с; R = 2 м. Найти: n1.
|
Рис. 9 |
Решение: Применим закон сохранения момента импульса к системе тел "человек-платформа" (система замкнута):
. (1)
До
начала движения человека
и
,
где
- момент импульса платформы и
- момент импульса человека относительно
неподвижной оси ОО', связанной с полом.
На
рис. 9 показаны вектор скорости движущегося
человека
и вектора моментов импульса
и
.
При движении человека момент импульса этой системы будет равен
.
(2)
Здесь
- момент импульса
диска,
-
угловая скорость диска.
Момент инерции диска находим по формуле:
;
(3)
Момент импульса человека . Момент инерции человека определяем как для материальной точки, по формуле:
. (4)
Угловую скорость человека относительно оси ОО' получим как разность
2 = (02 – 1), (5)
так как человек движется относительно платформы и вместе с платформой.
Здесь 
(6)
– угловая скорость человека относительно платформы
Из формул (3), (4), (5) и (6) момент импульса человека равен
.
(7)
Применим закон сохранения момента импульса в данной системе отсчёта, учитывая, что вначале вращения не было
. (8)
Проецируем противонаправленные и на ось ОО'
I11 – I22 = 0.
С учётом выражений (3) и (7), имеем
.
Отсюда
.
(8)
В задаче необходимо найти частоту вращения диска n1, которая связана с угловой скоростью 1 формулой
1 = 2 π n1.
Расчётная формула выглядит
.
(9)
После
подстановки числовых значений получим
.
Ответ: n1 = 0,53 мин-1.
Пример 10. Молот массой m = 200 кг падает с высотой h = 20 см на поковку, масса которой вместе с наковальней составляет М = 2500 кг. Найти: 1) кинетическую энергию молота в момент удара Wк1; 2) энергию, переданную фундаменту Wк2; 3) энергию, затраченную на деформацию поковки Ед; 4) коэффициент полезного действия удара η.
Дано: m = 200 кг; M = 2500 кг; h = 20 см = 0,2 м. Найти: Wк1; Wк2; Ед; η. |
Рис. 10 |
Решение: 1) По закону сохранения механической энергии потенциальная энергия молота mgh переходит в кинетическую энергию молота в момент удара Wк1 (силами сопротивления пренебрегаем)
mgh= Wк1. (1)
Подставляя числовые значения, получаем: Wк1 = 200∙10∙0,2 = 400 Дж.
2) Для нахождения механической энергии, переданной фундаменту, предварительно определим скорость системы молот с наковальней после удара, считая удар неупругим. Применяем закон сохранения импульса для системы "молот-наковальня" в момент удара
,
(2)
где
-
скорость наковальни с молотом.
Проекции импульсов на ось у m = (m+M)∙u, откуда
. (3)
Кинетическая энергия системы после удара Wк2 равна
.
(4)
Получим расчётную формулу для Wк2 из (3) и (4)
.
(5)
Отсюда
Дж.
3) Энергия, затраченная на деформацию (на ковку)
Ед = Wк1 – Wк2. (6)
Расчёт Ед = 400 – 29,6 = 370,4 Дж.
На ковку пошла энергия Ед, которая в условиях задачи полезная. Затраченная энергия равна Wк1 .
Поэтому коэффициент полезного действия
. (7)
Соответственно
кпд равен
или η
= 93%.
Ответ: Wк1 = 400 Дж; Wк2 = 29,6 Дж; Ед = 370,4 Дж; η = 93 %.
Пример 11. Шар, катившийся со скоростью 1 = 3 м/с, ударился о стену и покатился назад со скоростью 2 = 2 м/с (рис. 11). Массой шара m = 3 кг. На сколько изменилась кинетическая энергия шара? Какую работу совершил шар при взаимодействии со стеной? Какая часть энергии катящегося шара перешла во внутреннюю энергию стены?
Дано: m = 3 кг; 1 = 3 м/с; 2 = 2 м/с. Найти: ∆Wк; А; ∆Wк / Wк1. |
Р |
ис.
11Решение: 1) Кинетическая энергия шара при качении складывается из кинетической энергии поступательного движения
(1)
и кинетической энергии вращения
,
(2)
где – скорость поступательного движения центра масс шара.
Момент инерции шара I равен:
,
(3)
а – угловая скорость вращения.
Из формулы связи с линейной скоростью
. (4)
Получим формулу кинетической энергии катящегося шара, применив (1), (2), (3) и (4)
. (5)
Кинетическая энергия шара до и после удара соответственно равны:
и
.
Изменение кинетической энергии
∆Wк = Wк2 – Wк1. (6)
Подставляем в (6) выражения для Wк1 и Wк2
.
Вычисляем ∆Wк = 0,7∙3∙(22 – 32)= –10,5 Дж. Знак "–" показывает уменьшение кинетической энергии.
2) При ударе о стену, шар, деформируя стену, совершил работу за счёт своей кинетической энергии
А = –∆Wк.
А= +10,5 Дж.
3) По закону сохранения энергии ∆Wк перешла во внутреннюю энергию
или
.
Ответ:
∆Wк
= –10,5 Дж; А=
+10,5 Дж;
.