
- •Глава 3. Динамика
- •§ 14. Закон инерции. Инерциальная система отсчёта. Первый закон Ньютона
- •§ 15. Сила. Измерение сил
- •1. Дополните предложение, вставляя пропущенные слова.
- •§ 16. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона
- •§ 17. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона
- •2. Дополните предложение, вставляя пропущенные слова.
- •§ 18. Деформации. Сила упругости. Закон Гука
- •1. Дополните предложение, вставляя пропущенные слова.
- •§ 19. Сила трения
§ 16. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона
1. Дополните предложения, вставляя пропущенные слова или соотношения.
Под инертностью тела понимают его свойство ____________________ изменению __ ________________ под действием приложенной силы в ИСО.
Чем меньше ________________ (чем медленнее изменяется ____________) первого тела по сравнению с _________________ (изменением _____________) второго тела при одной и той же действующей на них силе, тем больше инертность первого тела по сравнению с инертностью второго тела.
Масса — физическая величина, количественно характеризующая ________________ тела.
Согласно
второму
закону Ньютона:
в
ИСО ускорение
материальной точки равно отношению
суммы
____________________________________ к её _____________ :
= ____________ .
Соотношение
,
где
– сумма __________________, действующих на
_________________________, m
– её ___________,
– её ____________ в ___________________________ СО, называют
уравнением ________________ материальной
______________.
Уравнение движения ______________ точки в проекциях на оси X, Y, Z ИСО имеет вид:_____________________________________________________, где m – _______, _____, _____ и ______ — проекции суммы ______________________________________, а ___ , ____ и ____ — проекции её _______________________
Свободное падение — это движение тела под действием только ____________ _____________________.
В СИ единица измерения массы _______________ (__), а силы — ___________ (__).
2. Отметьте знаком (галочкой) правильные утверждения.
Масса — векторная величина □
масса — скалярная величина □
Чем меньше масса тела, тем труднее изменить его скорость □
Чем больше масса тела, тем сильнее изменяется скорость тела под действием заданной силы □
Материальная точка — это:
тело, имеющее малую массу □
точечное тело, имеющее массу □
любое тело, имеющее массу □
Тело: а) совершает свободное падение; б) лежит на поверхности Земли или какой-либо опоре; в) взлетает вверх с поверхности Земли; г) подвешено на нити к потолку движущегося лифта.
Сила тяжести действует на тело в случаях:
а) и б) □
б), в) и г) □
во всех указанных случаях □
Сумма всех сил, действующих на материальную точку, равна произведению её массы на её ускорение:
в ИСО □
в любой системе отсчёта □
в неинерциальной СО □
в лабораторной системе отсчёта, если допустимо пренебречь вращением Земли и её движением вокруг Солнца □
в СО, в которой выполняется закон инерции □
В СИ 1 Н равен:
а)
1
кг/м · с □
б) 1 кг · с/м
□
в) 1 кг · м/с
□
Масса легкового автомобиля равна 2 т, а грузового – 8 т. Автомобили начинают двигаться по горизонтальной прямолинейной дороге. Модуль силы тяги грузового автомобиля в 2 раза больше, чем у легкового.
Поэтому:
модуль ускорения легкового автомобиля больше, чем грузового □
модуль ускорения легкового автомобиля меньше, чем грузового □
модули ускорения легкового и грузового автомобилей одинаковы □
3. На груз, скользящий по гладкой горизонтальной плоскости в горизонтальном направлении, действуют силой, модуль которой равен F = 6 Н. Определите массу бруска, если модуль его ускорения a = 12 м/с2.
4. На рис. 34 приведён график зависимости от времени модуля скорости движущегося прямолинейно в положительном направлении оси Х тела массой 2 кг. Определите проекцию на эту ось суммы всех сил, действовавших на тело в промежутки времени: а) 0 – 5 с; б) 5 – 10 с; в) 10 – 15 с; г) 15 – 20 с.
Рис. 34
5. На покоившееся вдали от всех тел тело массой m = 30 г начинают одновременно действовать в противоположных направлениях две силы, модули которых F1 = 0,2 Н и F2 = 0,17 Н. Определите модуль скорости, которую приобретёт тело через t = 10 с после начала действия указанных сил.
6. На абсолютно гладком горизонтальном столе лежит брусок массой m = 1 кг. Брусок начинают тянуть с силой, модуль F которой равен 20 Н, направленной под углом α = 30° к горизонту. Определите путь, пройденный бруском за время t = 1 с после начала движения.
7. На горизонтальной абсолютно гладкой плоскости лежит брусок массой m = 0,2 кг. В некоторый момент на брусок начали действовать постоянной силой, направленной горизонтально. К тому моменту, когда брусок прошёл путь S = 2 м, модуль его скорости стал равен v = 4 м/с. Определите модуль силы, действовавшей на брусок.