Студопедия — Ф1.2.2 Теорема о движении центра масс; второй закон Ньютона
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Ф1.2.2 Теорема о движении центра масс; второй закон Ньютона






Ф1.2.2-1

Два тела массами m1 и m2 соединены нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок. Если m1 < m2, а Т – сила натяжения нити, то уравнение второго закона Ньютона для тела массой m1 в проекции на направление движения имеет вид… 1: * 2: 3:
Так как m 1< m 2, то из состояния покоя тело массой m 1 будет двигаться вертикально вверх. Ускорение тела m 1 будет также направлено вертикально вверх. На тело m 1 действуют две силы: сила тяжести , направленная вертикально вниз, и сила натяжения нити , направленная вертикально вверх. Тогда теорема о движении центра масс тела m 1 в проекции на направление движения будет иметь вид . Ответ: 1

Ф1.2.2-4

Два тела массами m1 и m2 соединены нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок, укрепленный на краю стола с гладкой поверхностью. Если m1 > m2, а Т – сила натяжения нити, то уравнение второго закона Ньютона для тела массой m1 в проекции на направление движения имеет вид… 1: * 2: 3:
Вне зависимости от соотношения масс m 1 и m 2 из состояния покоя тело массой m 1 будет двигаться вертикально вниз. Ускорение тела m 1 будет также направлено вертикально вниз. На тело m 1 действуют две силы: сила тяжести , направленная вертикально вниз, и сила натяжения нити , направленная вертикально вверх. Тогда теорема о движении центра масс для тела m 1 в проекции на направление движения будет иметь вид . Ответ: 1

Ф1.2.2-6

Лифт движется вниз с ускорением a >g, при этом … 1. с телом ничего не произойдет 2. тело будет находиться в невесомости 3. тело прижмется к полу лифта 4. тело прижмется к потолку лифта*
Поскольку лифт движется с ускорением a вниз, а тело при этом движется с ускорением свободного падения g и a >g, то тело прижмется к потолку лифта. Ответ: 4

Ф1.2.2-7

На наклонной плоскости покоится брусок. Если постепенно увеличивать угол между плоскостью и горизонтом, то при величине этого угла 30º брусок начинает скользить. Коэффициент трения скольжения при этом равен … 1. 2. 3.0,5 4. *
Теорема о движении центра масс бруска имеет вид: . Когда брусок покоится , причём – сила трения покоя. Началу скольжения соответствует также уравнение , в котором – сила трения скольжения (модуль силы трения скольжения ). В проекциях на оси координат полученное уравнение имеет вид: Отсюда: . Данное соотношение справедливо при . Ответ: 4

Ф1.2.2-8

На рисунке приведён график зависимости скорости тела υ; от времени t. Масса тела 10 кг. Сила, действующая на тело, равна … 1. 10 Н* 2. 15 Н 3. 5 Н 4. 20 Н
Из теоремы о движении центра масс следует, что в случае линейной зависимости скорости от времени . По графику зависимости скорости от времени видно, что за промежуток времени Δt=2 cизменениескорости Δυ=2 м/с. Следовательно . Ответ: 1

Ф1.2.2-9

При механическом движении из указанных ниже пар величин всегда совпадают по направлению … 1. сила и ускорение* 2. сила и скорость 3. сила и перемещение 4. ускорение и перемещение
Исходя из основного закона динамики по направлению совпадают сила и ускорение. Ответ: 1

Ф1.2.2-10

Если импульс системы материальных точек в отсутствии внешних сил остается постоянным, то центр масс этой системы может двигаться … 1. равномерно и прямолинейно * 2. с постоянным ускорением 3. с переменным ускорением 4. по окружности с постоянной скоростью
Импульс системы материальных точек , где – импульс системы материальных точек, – скорость центра масс системы материальных точек. Отсюда следует, что если импульс системы материальных точек остаётся постоянным, то скорость центра масс системы материальных точек также постоянна. Это значит, что центр масс будет двигаться прямолинейно и равномерно. Ответ: 1

Ф1.2.2-11

Второй закон Ньютона в формуле , где – силы, действующие на тело со стороны других тел … 1. справедлив только для тел с постоянной массой* 2. справедлив в любой системе отсчёта 3. справедлив при скоростях движения тел как малых, так и сопоставимых со скоростью света в вакууме 4. справедлив для тел как с постоянной, так и с переменной массой
Второй закон Ньютона в формуле не справедлив: - в неинерциальных системах отсчёта (для неинерциальных систем отсчёта , где – силы инерции); - в случае релятивистских движений тел, т.е. при движении со скоростями, близкими к скорости света (для релятивиствского движения тела ); - не справедлив для тел с переменной массой (для движения тела с переменной массой , где – скорость присоединяемой или отделяемой части массы тела относительно рассматриваемого тела). Второй закон Ньютона в формулесправедлив только для тел с постоянной массой. Ответ: 1

Ф1.2.2-12

Координаты частицы массы m при ее движении в плоскостиXY изменяются по законам: x = A sinωt, y = B cosωt, где А, В, ω;– постоянные. Модуль силы, действующей на частицу равен … 1: * 2: 3: 4:
Модуль силы, действующей на частицу , . Отсюда . Ответ: 1






Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 5305. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия