I. Методика решения задач по курсу общей физики Физические основы классической механики Основные формулы
|
Скорость мгновенная |
|
|
Проекция мгновенной скорости на ось Ох |
|
|
Модуль скорости |
|
|
Ускорение: - тангенциальное |
|
|
- нормальное (центростремительное) |
|
|
- полное |
|
|
Кинематическое уравнение прямолинейного равнопеременного движения в координатной форме |
|
|
Путь при равнопеременном движении |
|
|
Скорость равнопеременного движения |
= ±o ± at |
|
Угловая скорость |
|
|
Угловое ускорение |
|
|
Кинематическое уравнение равнопеременного движения материальной точки по окружности |
|
|
Связь между линейными и угловыми величинами при вращательном движении |
S = φR, = R, a = εR, an = 2R |
|
Второй закон Ньютона |
|
|
Третий закон Ньютона |
|
|
Сила гравитационного взаимодействия |
|
|
Сила тяжести |
|
|
Вес тела |
|
|
Сила упругости |
F = – kx |
|
Сила трения скольжения |
Fтр = N |
|
Закон сохранения импульса (количества движения) для замкнутой системы двух тел |
|
|
Механическая работа постоянной силы |
A = FS cos |
|
Мощность |
N = A/t, N = F cos |
|
Кинетическая энергия тела при поступательном движении |
|
|
Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью Земли |
WП = mgh |
|
Потенциальная энергия упругодеформированного тела |
|
|
Полная механическая энергия тела |
E = Wк + WП |
|
Момент инерции материальной точки |
J = mr2 |
|
Момент инерции тел массой m относительно оси, проходящей через центр масс: – тонкостенного цилиндра (кольца), обруча радиусом R, если ось вращения совпадает с геометрической осью |
J = mR2 |
|
– сплошного цилиндра (диска) радиусом R, если ось вращения совпадает с осью цилиндра |
|
|
– однородного стержня длиной l, если ось вращения перпендикулярна стержню |
|
|
– однородного шара радиусом R |
|
|
Момент инерции однородного стержня длиной l, если ось вращения перпендикулярна стержню и проходит через один из его концов |
|
|
Момент силы |
|
|
Основной закон динамики вращательного движения |
|
|
Момент импульса вращающегося тела относительно оси |
|
|
Закон сохранения момента импульса (момента количества движения) для замкнутой системы двух тел |
|
|
Закон изменения момента импульса |
|
|
Кинетическая энергия вращающегося тела |
|
,
,
или
М
= F l
Примеры решения задач
Пример 1. Уравнение движения тела вдоль оси Ох имеет вид: x = 2 + 15t + 0,4t2 + 6t3. Найти: начальную координату хо; координату х, скорость и ускорение а тела в момент времени t = 2 с; путь, пройденный за 2 с после начала движения.
|
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 начальная
и
конечная координаты, векторы скорости
и
ускорения
тела,
движущегося
прямолинейно вдоль оси Ох.
Из уравнения движения тела определим его начальную и конечную координаты: х = 2 м, хt=2 с = 81,6 м.
Пройденный путь равен разности значений координат хt = 2 с и х:
S = хt = 2 с – х. (1)
Отсюда S = 79,6 м.
Мгновенную скорость в произвольный момент времени найдём, продифференцировав координату х по времени:
= x' = 15 + 0,8t + 18t2. (2)
Мгновенное ускорение в произвольный момент времени – производная от скорости по времени:
a = ' = 0,8 + 36t. (3)
В соответствии с (2) и (3) для момента времени t =2 с:
t=2с = (15+0,82 +1822) м/с = 88,6 м/с, аt=2с = (0,8 + 362) м/с2 = 72,8 м/с2.
Ответ: х = 2 м; хt=2 с = 81,6 м; S = 79,6 м; t=2 с = 88,6 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 линейную скорость , нормальное аn и тангенциальное а ускорения точек обода колеса через время t = 20 с после начала вращения.
|
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
вращение колеса по часовой стрелке, в
произвольный момент времени. Направления
векторов скорости
и тангенциального ускорения
совпадают с касательной в каждой точке
колеса. Вектор нормального ускорения
перпендикулярен вектору скорости
и направлен по радиусу к центру колеса.
Вектор
направлен в соответствии с правилом
правого винта перпендикулярно плоскости
рисунка, от нас. При равноускоренном
вращении направление вектора углового
ускорения
совпадает с направлением угловой
скорости
[1].
Согласно определению угловая скорость равноускоренного вращательного движения
=+ ε t.
Поскольку = 0, то
= ε t. (1)
Линейная скорость колеса связана с его угловой скоростью
= R. (2)
Подставив (1) в (2), получим
= ε R t. (3)
Откуда = 1,26∙0,5∙20 м/с = 12,6 м/с.
Нормальное (центростремительное) ускорение находим по формуле
. (4)
Следовательно,
.
Тангенциальное (касательное) ускорение
a = ε R. (5)
Числовое значение a = 12,6∙0,5 м/c2 = 0,63 м/с2.
Ответ: = 12,6м/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 невесомой и нерастяжимой нити, перекинутой через блок и привязанной к телу массой m1. Пренебрегая массой блока и трением, определить силу натяжения нити Fнат; ускорение а тел; путь S, пройденный телами за время 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:
На рис.
3 показаны
силы, действующие на тела m1
и
m2:
и
– силы тяжести,
– сила натяжения нити,
– сила нормальной реакции опоры.
Из условия невесомости и нерастяжимости нити следует, что сила натяжения нити на всех участках одинакова и грузы движутся с одним и тем же ускорением.
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,
тогда второй закон Ньютона в скалярной
форме примет вид:
(2)
Отсюда
.
(3)
Числовое
значение ускорения
.
Из (2) вычислим значение силы натяжения Fнат = 0,25∙6,04 Н = 1,51 Н.
Учитывая, что = 0, путь при равноускоренном движении
.
(4)
Таким образом, за время t = 0,2 с пройденный путь
.
Ответ: Fнат = 1,51 Н; а = 6,04 м/с2; S = 12 см.
Пример 4. Человек массой m = 70 кг поднимается в лифте, движущемся равномерно (а1 = 0). Определить вес человека Р1. Во сколько раз изменится его вес, если лифт поднимается с ускорением а2 = 1 м/с2?
|
Дано: m = 70 кг; а1 = 0; а2 = 1 м/с2. Найти: Р1; Р2 /Р1.
|
Рис. 4 |
Решение:
На
человека, находящегося в движущемся
лифте, действуют сила тяжести
и сила упругости (сила реакции пола)
.
Записываем второй закон Ньютона в
векторной форме:
(1)
В скалярной форме
ma = - mg +N. (2)
При равномерном подъёме (ускорение а1 = 0) уравнение (2) примет вид
N1 = mg, (3)
где N1 – сила реакции опоры, действующая на человека, поднимающегося в лифте равномерно.
На основании третьего закона Ньютона вес человека равен силе реакции опоры
. (4)
Вес
приложен к опоре и направлен противоположно
.
Из (3) и (4)
получаем:
. (5)
При равномерном подъёме Р1 = 700 Н.
При равноускоренном подъёме (а2 = 1 м/с2) уравнение (2) запишем в виде
ma2 = – mg + N2, (6)
где N2 – сила реакции опоры при подъёме с ускорением.
Откуда
N2 = m(g +a2). (7)
Вес тела при равноускоренном подъёме
Р2 = N2 = m(g +a2). (8)
Отношение
.
Ответ: Р1 = 700 Н, при подъёме с ускорением вес тела увеличится в 1,1 раза.
Пример 5. Геостационарный искусственный спутник Земли "висит" над одной точкой экватора и делает полный оборот вокруг Земли за время Т = 24 часа (рис. 5). На какую высоту запущен спутник? Каковы скорость и ускорение его движения на данной высоте? Радиус Земли R = 6370 км.
|
Дано: R = 6370 км = 6,37∙106 м; Т = 24 ч = 8,64∙104 с; g = 9,8 м/с2. Найти: H; ; g.
|
Рис. 5 |
Решение: Поскольку на спутник действует только гравитационная сила, то второй закон Ньютона для спутника имеет вид
,
(1)
где
– центростремительное ускорение,
– сила
притяжения Земли,
m
– масса спутника.
Центростремительное ускорение находим по формуле
. (2)
определим
из закона всемирного тяготения
, (3)
где М – масса Земли.
Подставляя (2) и (3) в (1), получим:
.
Отсюда
.
(4)
На основании формулы (3) ускорение свободного падения у поверхности Земли
. (5)
Преобразуем (5)
GM = gR2. (6)
С учётом (6) выражение (4) принимает вид
. (7)
При равномерном вращении с периодом Т скорость спутника
.
(8)
Из формул (7) и (8) находим высоту спутника Н над Землей
.
Откуда
.
(9)
Следовательно, Н = 35930 км.
Зная Н, по формуле (8) находим = 3,07 км/с.
Ускорение спутника равно ускорению силы тяжести на высоте Н
. (10)
Соответственно g = 0,22 м/с2.
Ответ: Н = 35930 км; = 3,07 км/с; g = 0,22 м/с2.
Пример 6. Какую силу F1 нужно приложить к середине бревна в точке А (рис. 6а), чтобы закатить его на ступеньку высотой, равной 0,5 радиуса бревна? Во сколько раз сила F2, позволяющая приподнять бревно на высоту ступеньки, больше силы F1? Масса бревна m = 50 кг.
|
Дано: h = ½ R; m = 50 кг. Найти: F; F2 /F1. |
а Рис. 6 |
)
б)
Решение:
При
закатывании бревна на ступеньку сила
и сила тяжести
создают вращающие моменты
и
.
Направления векторов
и
определяются по правилу правого винта
(рис. 6а).
Модуль момента силы F1 относительно точки С
M1 = F 1 l1, (1)
где
– плечо силы F1.
Таким образом,
.
(2)
Модуль момента силы тяжести относительно точки С
M2 = m g l2, (3)
где l2 – плечо силы тяжести.
По теореме Пифагора находим плечо силы тяжести
.
(4)
Условием перекатывания бревна будет равенство моментов М1 и М2, то есть
m g l2 = F1 l1 (5)
или
.
(6)
Откуда
.
(7)
После расчёта получим: F1 = 0,57∙500 Н = 288,7 Н.
При
поднятии груза равномерно вверх сила
преодолевает силу тяжести
(рис.
6б). По второму закону Ньютона в скалярной
форме
F2 = mg. (8)
Отсюда F2 = 50∙10 Н = 500 Н.
Ответ: F1 = 288,7 Н; F2/F1 = 1,73, т.е. бревно легче закатить на ступеньку, чем поднять на высоту самой ступеньки.
Пример 7. Молотильный барабан, момент инерции которого J = 30 кг∙м2, вращается с частотой n = 20 с-1. Определить момент силы, под действием которого барабан остановится за время ∆t = 3,3 мин.
|
Дано: n = 20 с-1; n =0; ∆t = 3,3 мин = 198 c; J = 30 кг∙м2. Найти: Mтр. |
Р |
ис.
7
Решение:
На
рис. 7 указаны направления векторов,
характеризующих равнозамедленное
вращение барабана. Замедленное вращение
барабана совершается под действием
постоянного тормозящего момента
.
Согласно закону изменения момента импульса произведение момента силы, действующего на барабан, и времени действия этого момента, равно изменению момента импульса барабана:
,
(1)
где о и – начальная и конечная угловые скорости.
В
момент остановки
= 0,
поэтому
.
Отсюда
.
(2)
Поскольку угловая скорость связана с частотой вращения соотношением
,
(3)
то получаем расчётную формулу для тормозящего момента
.
(4)
Следовательно,
.
Знак минус показывает, что момент силы трения оказывает тормозящее действие.
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: Считаем, что человек идёт по лодке с постоянной скоростью. Лодка в этом случае также будет двигаться равномерно, но в противоположную сторону. При движении импульс человека
,
(1)
где
– скорость человека относительно
берега.
Импульс лодки
, (2)
где
– скорость лодки относительно берега.
В системе отсчёта, связанной с берегом, скорость лодки
.
(3)
Учитывая, что человек движется относительно лодки и вместе с лодкой, скорость человека относительно берега
. (4)
Система "лодка-человек" является замкнутой, так как внешние силы (сила тяжести и выталкивающая сила) скомпенсированы. Для замкнутой системы тел справедлив закон сохранения импульса. Поскольку до начала перемещения человека импульс системы равен нулю, то закон сохранения импульса запишем в виде
.
(5)
Проецируем
импульсы
и
на ось ох
и
учитываем (3) и (4):
.
(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 пойдёт вдоль её края со скоростью =1 км/ч.
|
Дано: m1 = 240 кг; m2 = 80 кг; = 1 км/ч = 0,28 м/с; R = 2 м. Найти: n1.
|
Рис. 9 |
Решение: Система "человек – платформа" является замкнутой, так как моменты внешних сил (силы тяжести и силы реакции опоры), действующих на эту систему относительно оси ОО, являются уравновешенными. Для такой системы выполняется закон сохранения момента импульса
,
(1)
где
и
– моменты импульсов системы до и после
начала движения человека по платформе
соответственно.
До начала движения человека момент импульса системы относительно неподвижной оси ОО', связанной с полом,
.
(2)
При движении человека вдоль края платформы момент импульса всей системы
, (3)
где
J1
и
J2
–
моменты инерции платформы и человека,
и
– их угловые скорости относительно
ОО.
Угловые
скорости
и
направлены в противоположные стороны,
так как при движении человека платформа
вращается в противоположном направлении.
На
рис. 9 показаны векторы моментов импульсов
платформы
и человека
.
Момент инерции платформы находим по формуле
.
(4)
Считая, что масса человека сосредоточена в точке касания с платформой, его момент инерции
.
(5)
Человек движется относительно платформы и вместе с ней, поэтому его угловая скорость относительно оси ОО, связанной с полом,
2 = (2 – 1), (6)
где
–
угловая скорость человека относительно
платформы.
Следовательно,
.
(7)
Согласно закону сохранения момента импульса (1) для системы "человек – платформа" и формулам (2), (3)
.
(8)
Спроецируем
векторы
и
на ось ОО':
I11 – I22 = 0.
С учётом выражений (4) и (8) имеем
.
(9)
Отсюда
.
(10)
Используя связь между угловой скоростью и частотой n ( = 2 π n), получим формулу для частоты вращения платформы n1:
.
(11)
Подставив числовые значения в (11), найдём
.
Ответ: n1 = 0,53 мин–1.
Пример 10. Молот массой m = 200 кг падает с высотой h = 20 см на заготовку, масса которой вместе с наковальней составляет М = 2500 кг. Найти: кинетическую энергию молота в момент удара Wк1; энергию Wк2, переданную системе "молот – заготовка – наковальня"; полезную энергию, необходимую для деформации заготовки Ед; коэффициент полезного действия удара η. Удар молота о заготовку рассматривать как неупругий.
|
Дано: m = 200 кг; M = 2500 кг; h = 20 см = 0,2 м. Найти: Wк1; Wк2; Ед; η. |
Р |
ис.
10Решение: Если пренебречь силами сопротивления, то систему "молот– Земля" можно считать замкнутой. Падение молота происходит под действием силы тяжести, следовательно, к системе "молот – Земля" можно применить закон сохранения механической энергии. Потенциальная энергия молота mgh в конце падения с высоты h переходит в его кинетическую энергию Wк1.
mgh= Wк1. (1)
Подставляя числовые значения, получаем: Wк1 = 200∙10∙0,2 Дж = 400 Дж.
Система "молот – заготовка – наковальня" является замкнутой, но неконсервативной, поэтому можно считать, что энергия, затраченная на деформацию заготовки, равна разности значений механических энергий до и после удара. Во время удара изменяется только кинетическая энергия тел, так как незначительным перемещением тел по вертикали во время удара пренебрегаем. Тогда полезная энергия, затраченная на деформацию (ковку),
Ед = Wк1 – Wк2, (2)
где Wк2 – кинетическая энергия системы после удара.
Для определения кинетической энергии, переданной системе, необходимо знать её скорость после удара. Применим закон сохранения импульса для этой системы в момент удара:
,
(3)
где
– скорость молота до удара,
– скорость наковальни, заготовки и
молота после удара.
Уравнение (3) запишем в скалярной форме
m = (m+M)u. (4)
Отсюда
. (5)
Кинетическая энергия системы после удара
.
(6)
Из выражений (5) и (6) получим формулу для Wк2:
.
(7)
Отсюда
.
Согласно формуле (2) энергия, затраченная на деформацию (ковку), Ед = (400 – 29,6) Дж = 370,4 Дж.
Коэффициент полезного действия определим как отношение полезной энергии, затраченной на деформацию, к полной энергии Wк1:
. (8)
Соответственно,
кпд
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). Масса шара m = 3 кг. На сколько изменилась кинетическая энергия шара? Какая часть энергии шара перешла во внутреннюю энергию стены?
|
Дано: m = 3 кг; 1 = 3 м/с; 2 = 2 м/с. Найти: ∆Wк; ∆Wк / Wк1. |
Р |
ис.
11Решение: Кинетическая энергия шара при качении складывается из кинетической энергии поступательного и вращательного движения.
Кинетическая энергия поступательного движения
,
(1)
где – скорость поступательного движения центра масс шара.
Кинетическая энергия вращательного движения
,
(2)
где – угловая скорость вращения относительно центра масс.
Момент инерции шара
.
(3)
Линейная и угловая скорости связаны соотношением
.
(4)
Используя формулы (1), (2), (3) и (4), выразим кинетическую энергию катящегося шара
.
(5)
Кинетические энергии шара до и после удара соответственно равны:
и
.
Изменение кинетической энергии
∆Wк = Wк2 – Wк1. (6)
Подставив в (6) выражения для Wк1 и Wк2, получим
.
Отсюда ∆Wк = 0,7∙3∙(22 – 32) Дж = –10,5 Дж. Знак "–" указывает на уменьшение кинетической энергии.
Во внутреннюю энергию, связанную с неупругой деформацией стенки, перешла энергия ∆Wк.
Вычислим кинетическую энергию шара до удара: Wк1 = 0,7332 Дж = 18,9 Дж
Следовательно:
или
.
Ответ:
∆Wк
=
–10,5 Дж;
.