И поступательного движения твердого тела

Основные законы и формулы

· Импульс материальной точ­ки

и поступательного движения твердого тела - student2.ru и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru – масса материальной точки; и поступательного движения твердого тела - student2.ru – скорость движения.

· Второй закон Ньютона (основное уравнение динами­ки материальной точки)

и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

· Это же уравнение в проекциях на касательную и нор­маль к траектории движения точки:

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ; и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru – тангенциальное (касательное) ускорение; и поступательного движения твердого тела - student2.ru – нормальное (центростремительное) ускорение.

· Сила трения скольжения

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru – коэффициент трения скольжения; и поступательного движения твердого тела - student2.ru – сила нормального давления.

· Сила упругости

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru – величина деформации; и поступательного движения твердого тела - student2.ru – коэффициент жесткости.

· Сила гравитационного притяжения двух материальных точек

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru – гравитационная постоянная; и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru – массы взаимодействующих точек; и поступательного движения твердого тела - student2.ru – расстояние между точками.

· Закон сохранения импульса для замкнутой систе­мы

и поступательного движения твердого тела - student2.ru

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru - число материальных точек (или тел), входящих в систему.

· Общая скорость тел после неупругогосоударения

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru – массы тел; и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru – их скорости до взаимодействия.

· Скорости тел после упругогосоударения:

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ; и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

· Работа, совершаемая телом,

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru – проекция силы на направление перемещения; и поступательного движения твердого тела - student2.ru – угол между направлениями силы и перемещения.

· Работа, совершаемая переменной силой, на пути и поступательного движения твердого тела - student2.ru

и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

· Средняя мощность за промежуток времени и поступательного движения твердого тела - student2.ru

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru – работа за промежуток времени и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

· Мгновенная мощность

и поступательного движения твердого тела - student2.ru , или и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

· Кинетическая энергия движущегося со скоростью и поступательного движения твердого тела - student2.ru тела массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru

и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

· Потенциальная энергия тела массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru , поднятого над поверхностью земли на высоту и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,

где и поступательного движения твердого тела - student2.ru - ускорение свободного падения.

· Потенциальная энергия упругодеформированного тела

и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

· Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия

и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

· Закон сохранения механической энергии (для консервативной системы)

и поступательного движения твердого тела - student2.ru .

Задания

2.1. Тело массой 2 кг движется прямолинейно по закону и поступательного движения твердого тела - student2.ru ( и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 2 м/с2, и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 0,4 м/с3). Определите силу, действую­щую на тело в конце первой секунды движения. [3,2 Н].

2.2. Тело массой m движется так, что зависимость пройденного пути от времени описывается уравнением и поступательного движения твердого тела - student2.ru , где и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru – постоянные. Запишите закон изменения силы от времени. [ и поступательного движения твердого тела - student2.ru ].

2.3. Под действием постоянной силы 9,8 Н тело движется прямолинейно так, что зависимость пройденного пути от времени даётся уравнением и поступательного движения твердого тела - student2.ru , где и поступательного движения твердого тела - student2.ru . Найдите массу тела. [4,9 кг].

2.4. Тело массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru движется в плоскости и поступательного движения твердого тела - student2.ru по за­конам и поступательного движения твердого тела - student2.ru , и поступательного движения твердого тела - student2.ru , где и поступательного движения твердого тела - student2.ru , и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru — некоторые постоянные. Определите модуль силы, действующей на это тело. [ и поступательного движения твердого тела - student2.ru ].

и поступательного движения твердого тела - student2.ru 2.5. Два груза ( и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru ) связаны невесомой нитью и лежат на гладкой гори­зонтальной поверхности (рис. 1). К грузу и поступательного движения твердого тела - student2.ru приложена гори­зонтально направленная сила и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 6Н. Пренебрегая тре­нием, определите: 1) ускорение грузов; 2) силу натяже­ния нити. [1) 5 м/с2; 2) 3,5Н].

2.6. Два груза одинаковой массы ( и поступательного движения твердого тела - student2.ru ) связаны невесомой нитью и лежат на гори­зонтальной поверхности (см.рис. 1). К одному грузу приложена гори­зонтально направленная сила и поступательного движения твердого тела - student2.ru =5 Н. Коэффициент тре­ния каждого груза о поверхность равен 0,1. Определите: 1) ускорение грузов; 2) силу натяже­ния нити. [1) 4 м/с2; 2) 2 Н].

2.7. Тело массой 2 кг падает вертикально с ус­корением 5 м/с2. Определите силу сопротивления тела о воздух. [10 Н].

2.8. К нити подвешен груз массой 500 г. Опре­делите силу натяжения нити, если нить с грузом под­нимать с ускорением 2м/с2. [6 Н].

2.9. К нити подвешен груз массой 500 г. Опре­делите силу натяжения нити, если нить с грузом опускать с ускорением 2м/с2. [4 Н].

и поступательного движения твердого тела - student2.ru 2.10. На шнуре, перекинутом через неподвижный блок, подвешены грузы массами 0,3 и 0,2 кг. С каким ускорением движутся грузы? Какова сила натяжения шнура во время движения? [2м/с2; 2,4 Н].

2.11. На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены грузы массами 0,3 и 0,34 кг. За 2 с после начала движения каждый груз прошёл путь 1,2 м. По данным опыта найдите ускорение свободного падения. [9,6 м/с2].

2.12. На рис. 2 изображена система блоков, к которым подвешены грузы массами и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 200 г и и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 500 г. Счи­тая, что груз и поступательного движения твердого тела - student2.ru поднимается, а подвижный блок с грузом и поступательного движения твердого тела - student2.ru опускается, нить и блоки невесомы, силы трения от­сутствуют, определите: 1) силу натяжения нити; 2) ус­корения, с которыми движутся грузы. [1) 2,3 Н; 2) и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 1,54 м/с2, 3) и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 0,77 м/с2].

и поступательного движения твердого тела - student2.ru 2.13. Под действием груза массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru =100 г (рис. 3) брусок массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru =400 г проходит из состояния покоя путь 80 см за 2 с. Найдите коэффициент трения. [0,2].

2.14. Грузы одинаковой массы ( и поступательного движения твердого тела - student2.ru = и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 0,5 кг) со­единены нитью и перекинуты через невесомый блок, ук­репленный на конце стола (см.рис. 3). Коэффициент тре­ния груза и поступательного движения твердого тела - student2.ru о стол 0,15. Пренебрегая трением в бло­ке, определите: 1) ускорение, с которым движутся грузы; 2) силу натяжения нити. [1) 4,25 м/с2; 2 ) 2,875 Н].

2.15. Система грузов (см.рис.3) массами и поступательного движения твердого тела - student2.ru =0,6 кг и и поступательного движения твердого тела - student2.ru =0,5 кг находится в лифте, движущемся вверх с ускорением и поступательного движения твердого тела - student2.ru =5 м/с2. Определите силу натяжения нити, если коэффициент трения между грузом массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru и опорой 0,1. [4,5 Н].

и поступательного движения твердого тела - student2.ru 2.16. Тело и поступательного движения твердого тела - student2.ru массой 2 кг (рис.4) находится на го­ризонтальном столе и соединено нитями посредством бло­ков с телами и поступательного движения твердого тела - student2.ru ( и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 0,5 кг) и и поступательного движения твердого тела - student2.ru ( и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 0,3 кг). Считая нити и блоки невесомыми и пренебрегая силами трения, опре­делите: 1) ускорение, с которым будут двигаться эти тела; 2) разность сил натяжения нитей. [1) 0,7 м/с2; 2) 1,4 Н].

2.17. С каким ускорением движется система, изображённая на рис. 4, если масса тел и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru равна и поступательного движения твердого тела - student2.ru , а масса тела и поступательного движения твердого тела - student2.ru равна и поступательного движения твердого тела - student2.ru . Коэффициент трения равен 0,2. Определите силы натяжения нити, связывающей тела и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru , и силы натяжения нити, связывающей тела и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru . [2,7 м/с2; 12,7 Н; 14,6 Н].

2.18. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту, равным 30°, скользит тело. Определите ско­рость тела в конце второй секунды от начала скольже­ния, если коэффициент трения 0,15. [7,4 м/с].

2.19. С вершины клина, длина которого 2 м и вы­сота 1 м, начинает скользить небольшое тело. Коэф­фициент трения между телом и клином 0,15. Опре­делите ускорение, с которым движется тело, время прохождения тела вдоль клина и скорость тела у осно­вания клина. [3,7 м/с2; 1,04 с; 3,85 м/с].

2.20. На наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м находится груз массой 50 кг. Какую силу, направленную вдоль плоскости, надо приложить, чтобы тянуть груз вверх с ускорением 1 м/с2? Коэффициент трения 0,2. [430 Н].

и поступательного движения твердого тела - student2.ru 2.21. На наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м находится груз массой 50 кг. Какую силу, направленную вдоль плоскости, надо приложить, чтобы удержать этот груз? Коэффициент трения 0,2. [220 Н]

2.22. Вагон массой 1 т спускается по канатной железной дороге с уклоном и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 15° к горизонту (рис. 5). Принимая коэффициент трения 0,05, определите си­лу натяжения каната при торможении вагона в конце спуска, если скорость вагона перед торможением 2,5 м/с, а время торможения 6с. [2,48 кН].

и поступательного движения твердого тела - student2.ru 2.23. В установке (рис.6) угол и поступательного движения твердого тела - student2.ru наклонной плоскости с го­ризонтом равен 30°, массы тел и поступательного движения твердого тела - student2.ru =200 г и и поступательного движения твердого тела - student2.ru =300 г. При этом тело массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru движется вверх по наклонной плоскости. Коэффициент трения 0,1. Считая нить и блок невесомыми, опреде­лите ускорение, с которым будут двигаться эти тела, и силу натяжения нити. [2,29 м/с2 ; 1,9 Н].

2.24. В установке (см.рис.6) угол и поступательного движения твердого тела - student2.ru наклонной плоскости с го­ризонтом равен 30°, массы тел и поступательного движения твердого тела - student2.ru =500 г и и поступательного движения твердого тела - student2.ru =200 г. При этом тело массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru движется вниз по наклонной плоскости. Коэффициент трения 0,1. Считая нить и блок невесомыми, опреде­лите ускорение, с которым будут двигаться эти тела, и силу натяжения нити. [0,15 м/с2; 2,03 Н].

и поступательного движения твердого тела - student2.ru 2.25. На тело (рис. 7) массой 10 кг, лежащее на наклонной плоскости ( и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 30°), действует горизон­тально направленная сила и поступательного движения твердого тела - student2.ru = 8 Н. Коэффициент трени­я 0,1. Определите ускорение тела. [4,9 м/с2].

и поступательного движения твердого тела - student2.ru 2.26. В установке (рис. 8) углы и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru с горизонтом со­ответственно равны 30° и 45°, массы тел и поступательного движения твердого тела - student2.ru =0,45 кг и и поступательного движения твердого тела - student2.ru =0,5 кг. Считая нить и блок невесомыми и пренебре­гая силами трения, определите: 1) ускорение, с которым движутся тела; 2) силу натяжения нити. [1) 1,35 м/с2; 2) 2,86 Н].

2.27. В установке (см. рис. 8) углы и поступательного движения твердого тела - student2.ru и и поступательного движения твердого тела - student2.ru с горизонтом со­ответственно равны 30° и 45°, массы тел и поступательного движения твердого тела - student2.ru =1 кг. Коэффициент трения каждого тела о плоскость равен 0,1. Считая нить и блок невесомыми определите: 1) ускорение, с которым движутся тела; 2) силу натяжения нити. [1) 0,25 м/с2; 2) 6,1 Н].

2.28. К потолку вагона, движущегося в горизонтальном направлении с ускорением 10 м/с2, подвешен на нити шарик массой 200 г. Определите для установившегося движения: 1) силу натяжения нити; 2) угол отклонения нити от вертикали. [1) 2,8 Н; 2) 45°].

2.29. Камень, привязанный к верёвке длиной 50 см, вращается в вертикальной плоскости. Найдите, при каком числе оборотов в секунду верёвка оборвётся, если известно, что она разрывается при нагрузке, равной десятикратному весу камня. [2,1 об/с] .

2.30. Камень, привязанный к верёвке, вращается в вертикальной плоскости. Найдите массу камня, если известно, что разность между максимальным и минимальным натяжениями верёвки равна 10 Н. [0,5 кг].

2.31. Гирька, привязанная к нити длиной 30 см, описывает в горизонтальной плоскости окружность радиусом 15 см. Найдите частоту вращения гирьки. [59 об/мин].

2.32. Диск вращается вокруг вертикальной оси с частотой 30 об/мин. На расстоянии 20 см от оси вращения на диске лежит тело. Каков должен быть коэффициент трения между диском и телом, чтобы тело не скатилось с диска? [0,2].

2.33. С какой скоростью должен ехать автомобиль массой 2 т по выпуклому мосту с радиусом кривизны 40 м, чтобы в верхней точке он перестал оказывать давление на мост? [72 км/ч].

2.34. Шар массой 10 кг сталкивается с шаром массой 4 кг. Скорость первого шара 4 м/с, второго 12 м/с. Найдите общую скорость шаров после удара в двух случаях: когда малый шар нагоняет большой шар, движущийся в том же направлении, и когда шары движутся навстречу друг другу. Удар считать прямым, центральным, неупругим. [6,29 м/с; 0,57 м/с].

2.35. Шар массой 200 г, движущийся со скоростью 10 м/с, ударяет неподвижный шар массой 800 г. Удар прямой, центральный, абсолютно упругий. Определите проекции скоростей шаров после удара. (Направление оси выбрать по движению первого шара до удара). [- 6 м/с; 4 м/с].

2.36. Граната, летящая со скоростью 10 м/с, разорвалась на два осколка. Больший осколок, масса которого составляет 60% массы всей гранаты, продолжал двигаться в том же направлении, но с увеличенной скоростью, равной 25 м/с. Найдите скорость меньшего осколка. [-12,5 м/с].

2.37. Человек, стоящий в лодке, сделал шесть шагов вдоль лодки и остановился. На сколько шагов передвинулась лодка, если: 1) масса лодки в два раза больше массы человека; 2) масса лодки в два раза меньше массы человека? [2 шага; 4 шага].

2.38. В лодке массой 240 кг стоит человек массой 60 кг. Лодка плывет со скоростью 2 м/с. Человек прыгает с лодки в горизонтальном направлении со скоростью 4м/с относительно лодки. Найдите скорость лодки после прыжка человека: а) вперед по движению лодки; б) в сторону, противоположную движению лодки. [1м/с; 3 м/с].

2.39. Тележка, масса которой (без человека) 120 кг, движется по инерции по горизонтальной плоскости со скоростью 6 м/с. С тележки соскакивает человек массой 80 кг под углом 30° к направлению ее движения. Скорость тележки уменьшается при этом до 4 м/с. Какова была скорость прыжка относительно плоскости? [10,4 м/с].

2.40. Шарик массой 10 г падает на горизонтальную плоскость с высоты 27 см. Найдите среднюю силу удара в следующих случаях: а) шарик пласти­линовый (абсолютно неупругий удар); б) шарик и плоскость из стали (абсолютно упругий удар); в) шарик пластмассовый и после удара подни­мается на высоту 12 см. Длительность удара шарика с плоскостью 0,03 с. [0,77 Н; 1,53 Н; 1,28 Н].

2.41. Движущееся тело массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru ударяется о неподвижное тело массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru . Считая удар неупругим и центральным, найдите, какая часть первоначальной кинетической энергии переходит при ударе в тепло. [ и поступательного движения твердого тела - student2.ru ].

2.42. Груз массой 1 кг, висящий на нити, отклоняют на угол и поступательного движения твердого тела - student2.ru . Найдите натяжение нити в момент прохождения грузом положения равновесия. [12,7 Н].

2.43. Груз массой 80 кг поднимают вдоль наклонной плоскости с ускорением 1 м/с2. Длина наклонной плоскости 3 м, угол ее наклона к горизонту равен 30°, а коэффициент трения 0,15. Определите работу, совер­шаемую подъемным устройством, его среднюю и максимальную мощности. Начальная скорость груза равна нулю. [1,75 кДж; 715 Вт; 1,43 кВт].

2.44. Автомобиль массой 1,8 т движется равномерно в гору, уклон которой составляет 3 м на каждые 100 м пути. Определите работу, совершаемую двигателем автомобиля на пути 5 км, если коэффициент трения равен 0,1, а также развиваемую двигателем мощность, если известно, что этот путь был преодолен за 5 мин. [11,7 МДж; 39 кВт].

2.45. Определите работу, совершаемую при подъеме груза массой 50 кг по наклонной плоскости с углом наклона 30° к горизонту на расстояние 4 м, если время подъема 2 с, а коэффициент трения 0,06. [1,48 кДж].

2.46. Тело скользит с наклонной плоскости высотой и поступательного движения твердого тела - student2.ru и углом наклона и поступательного движения твердого тела - student2.ru к горизонту и движется далее по го­ризонтальному участку. Принимая коэффициент трения на всем пути постоянным и равным и поступательного движения твердого тела - student2.ru , определите расстояние и поступательного движения твердого тела - student2.ru ,пройденное телом на горизонтальном участке, до полной остановки. [ и поступательного движения твердого тела - student2.ru ] .

2.47. Самолет массой 5 т двигался горизонтально со скоростью 360 км/ч. Затем он поднялся на 2 км. При этом его скорость стала 200 км/ч. Найдите работу, затраченную мотором на подъем самолета. [81 МДж].

2.48. Гиря массой 10 кг падает с высоты 0,5 м на подставку, скреплённую с пружиной жёсткостью 30 Н/см. Определите при этом смещение пружины. [21,6 см].

2.49. С башни высотой 20 м горизонтально со скоростью 10 м/с брошен камень массой 400 г. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите для момента времени 1 с после начала движения кинетическую и потенциальную энергию камня. [39,2 Дж; 59,2 Дж].

2.50. К нижнему концу пружины жесткостью и поступательного движения твердого тела - student2.ru присоединена другая пружина жесткостью и поступательного движения твердого тела - student2.ru , к концу которой прикреплена гиря. Пренебрегая массой пружин, определите отношение потенциальных энергий пружин. [ и поступательного движения твердого тела - student2.ru ].

2.51. Из пружинного пистолета вылетела в горизонтальном направлении пулька, масса которой 5 г. Жесткость пружины 1,25 кН/м. Пружина была сжата на 8 см. Определите скорость пульки при вылете ее из пистолета. [40 м/с].

2.52. Струя воды сечением 6 см2 ударяет о стенку под углом 60° к нормали и упруго отскакивает от стенки без потери скорости. Найдите силу, действующую на стенку, если известно, что скорость течения воды в струе 12 м/с. [86,4 Н].

2.53. Из реактивной установки массой 0,5 т, находящейся первоначально в покое, в горизонтальном направлении выбрасывается последовательно две порции вещества со скоростью 1000 м/с относительно установки. Масса каждой порции 25 кг. Какой станет скорость установки после выброса второй порции? Трение отсутствует. [-108,2 м/с].

2.54. Снаряд в верхней точке траектории, соответствующей высоте 100 м, разорвался на две части: 1 кг и 1,5 кг. Скорость снаряда в этой точке 100 м/с. Скорость большего осколка оказа­лась горизонтальной (скорость равна 250 м/с) и совпадающей по направлению со скоростью снаряда. Определите расстояние между точками падения обоих осколков. [1694 м].

2.55. На краю стола высотой и поступательного движения твердого тела - student2.ru лежит маленький шарик массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru . В него попадает пуля массой и поступательного движения твердого тела - student2.ru , движущаяся горизонтально со скоростью u, направленной в центр шарика. Пуля застревает в шарике. На каком расстоянии от стола по горизонтали шарик упадет на землю? [ и поступательного движения твердого тела - student2.ru ].

2.56. Тяжелый шарик, подвешенный на нерастяжимой и невесомой нити, имеющей длину и поступательного движения твердого тела - student2.ru , отклоняют от вертикали на угол и поступательного движения твердого тела - student2.ru и затем отпускают. Какую максимальную скорость и поступательного движения твердого тела - student2.ru приобретет шарик? [ и поступательного движения твердого тела - student2.ru ].

Наши рекомендации