1) рассмотри движение тела с постоянной скоростью под действием силы тяги, направленной под углом α к горизонту
1. так как движение равномерное, то скорость постоянна и действителен первый закон Ньютона
2. рассмотрим силы, действующие на тело по горизонтали:
• проекция силы тяги F cosα • сила трения Fтр = u N
спроецировав силы на некоторую ось, нетрудно получить, что:
F cosα = u (mg - F sinα),
u = F cosα / (mg - F sinα).
(силу нормальной реакции опоры N мы выразили, записав 1 закон Ньютона для вертикали).
теперь, зная коэффициент трения u, можно выразить ускорение во втором действии
2) рассмотрим прямолинейное равноускоренное движение тела под действием силы тяги F, направленной под углом β к горизонту (подразумеваем, что значение Fcosβ > u N)
силы, действующие на тело в данном случае, не скомпенсированы, и потому появляется ускорение, работаем со вторым законом Ньютона
аналогично первому случаю, делаем чертеж для второго: единственное, что изменилось - появилось ускорение:
F cosβ - u N = ma,
a = (F cosβ - u N) / m.
силу нормальной реакции опоры N выражаем посредством 1 закона Ньютона применительно к вертикали аналогично 1 случаю:
N = mg - F sinβ
подставляя выражения для u и N в формулу ускорения, получаем:
Явления природы обычно сопровождаются превращением одного вида энергии в другой. В природе, технике и быту можно часто наблюдать превращение одного вида механической энергии в другой: потенциальной в кинетическую и кинетической в потенциальную. Например: При падении воды с плотины ее потенциальная энергия превращается в кинетическую. В качающемся маятнике периодически потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию и обратно. 2. Энергия может передаваться от одного тела к другому. Например: При стрельбе из лука потенциальная энергия натянутой тетивы переходит в кинетическую энергию летящей стрелы. 3. Примеры превращения механической энергии. а). Превращение механической энергии в маятнике Максвелла. Накручивая на ось нить, поднимают диск маятника. Диск, поднятый вверх, обладает потенциальной энергией. Если его отпустить, то нити раскручиваются, и он, вращаясь, начинает падать. По мере падения потенциальная энергия диска уменьшается, но возрастает его кинетическая энергия. В конце падения диск обладает таким запасом кинетической энергии, что может опять подняться почти до прежней высоты. Поднявшись вверх, диск снова падает, а затем снова поднимается. При движении диска вниз его потенциальная энергия превращается в кинетическую. При движении диска вверх его кинетическая энергия превращается в потенциальную. б). Превращение механической энергии при падении стального шарика на стальную плиту. Поднимем над стальной плитой стальной шарик и затем выпустим его из рук. По мере падения шарика его потенциальная энергия убывает, т.к. высота будет уменьшаться. Кинетическая энергия шарика будет расти.
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota
Оформи подписку