Как найти кинетическую энергию цилиндра

Авто помощник

Видео:Полная кинетическая энергия [Физзадачи #33]Скачать

Полная кинетическая энергия  [Физзадачи #33]

Электронное учебное пособие по разделу курса физики Механика

Механика – это раздел физики, который изучает наиболее простой вид движения материи – механическое движение и причины, вызывающие или изменяющие это движение.

Механика состоит из трех разделов: кинематики, динамики и статики. Кинематика дает математическое описание движения, не касаясь причин, которыми вызвано движение. Динамика – основной раздел механики, она изучает законы движения тел и причины, которыми вывзывается движение и его изменение. Статика изучает законы равновесия системы тел под действием приложенных сил. Мы ограничимся изучением двух основных разделов – кинематики и динамики.

Введение

Механика – это раздел физики, который изучает наиболее простой вид движения материи – механическое движение и причины, вызывающие или изменяющие это движение.

Механическое движение это изменение во времени взаимного расположения тел или частей одного и того же тела. Причиной, вызывающей механическое движение тела или его изменение, является воздействие со стороны других тел.

Развитие механики началось еще в древние времена, однако, как наука она формировалась в средние века. Основные законы механики установлены итальянским физиком и астрономом Г. Галилеем (1564-1642) и английским ученым И. Ньютоном (1643-1727).

Механику Галилея-Ньютона принято называть классической механикой. В ней изучается движение макроскопических тел, скорости которых значительно меньше скорости света с в вакууме. Законы движения тел со скоростями, близкими к скорости света сформулированы А. Эйнштейном (1879-1955), они отличаются от законов классической механики. Теория Эйнштейна называется специальной теорией относительности и лежит в основе релятивистской механики. Законы классической механики неприемлемы к описанию движения микроскопических тел (элементарных частиц – электронов, протонов, нейтронов, атомных ядер, самих атомов и т.д.) их движение описывается законами квантовой механики.

Механика состоит из трех разделов: кинематики, динамики и статики. Кинематика дает математическое описание движения, не касаясь причин, которыми вызвано движение. Динамика – основной раздел механики, она изучает законы движения тел и причины, которыми вывзывается движение и его изменение. Статика изучает законы равновесия системы тел под действием приложенных сил. Мы ограничимся изучением двух основных разделов – кинематики и динамики.

В механике для описания движения в зависимости от условий решаемой задачи пользуются различными упрощающими моделями: материальная точка, абсолютно твердое тело, абсолютно упругое тело, абсолютно неупругое тело, и т.д. Выбор той или иной модели диктуется необходимостью учесть в задаче все существенные особенности реального движения и отбросить несущественные, усложняющие решение.

Материальная точка – это тело обладающее массой, размеры и форма которого несущественны в данной задаче. Любое твердое тело или систему тел можно рассматривать как систему материальных точек. Для этого любое тело или тела системы нужно мысленно разбить на большое число частей так, чтобы размеры каждой части были пренебрежимо малы по сравнению с размерами самих тел.

Абсолютно твердое тело – это тело, расстояние между любыми точками которого остается неизменным в процессе движения или взаимодействия. Эта модель пригодна, когда можно пренебречь деформацией тел в процессе движения.

Абсолютно упругое и абсолютно неупругое тело – это два предельных случая реальных тел, деформациями которых можно и нельзя пренебречь в изучаемых процессах.

Любое движение рассматривается в пространстве и времени. В пространстве определяется местоположение тела, во времени происходит смена местоположений или состояний тела в пространстве, время выражает длительность состояния движения или процесса. Пространство и время –это два фундаментальных понятия, без которых теряется смысл понятия движения: движения не может быть вне времени и пространства.

Видео:Потенциальная и кинетическая энергияСкачать

Потенциальная и кинетическая энергия

Как найти кинетическую энергию цилиндра

При решении задач по кинематике и динамики поступательного движения необходимо обратить внимание на классические законы Ньютона и границы их применения. Решая задачи, связанные с работой и энергией, повторить определения этих понятий. Необходимо понять сущность различия задач, решаемых с применением закона сохранения энергии и закона сохранения импульса. Рассматривая задачи на вращательное движение, следует обратить внимание на аналогию законов вращательного и поступательного движений, на то, что момент инерции характеризует геометрию распределения масс и не зависит от момента силы, обратить внимание на закон сохранения момента импульса.

Читайте также: Охлаждение 4 цилиндра ваз классика

Основные законы и формулы

Скорость мгновеннаяили
Ускорение:
Тангенциальное
Нормальное
Полное
Скорость угловая
Ускорение угловое
Уравнения равнопеременного вращательного движения
Связь между линейными и угловыми величинами, характеризующими движение точки по окружности
Второй закон Ньютона для поступательного движения при m = const
Количество движения тела (импульс)
Закон сохранения импульса для изолированной системы тел
Работа переменной силы на пути S
Мощность
Кинетическая энергия тела
Закон сохранения механической энергии
Момент инерции материальной точки
Момент инерции системы материальных точек
полого и сплошного цилиндра радиуса R, цилиндра радиуса R, цилиндра радиуса R
шара радиуса R
стержня длины l
Теорема Штейнера
Момент силы относительно оси вращения
Основные уравнения динамики вращательного движения
тоже при I=const
Закон сохранения момента количества движения
Кинетическая энергия вращающегося тела
Работа при вращательном движении
Зависимость массы частицы от скорости
Энергия покоя частицы
Полная энергия частицы, движущейся со скоростью v , сравнимой со скоростью света
Кинетическая энергия релятивистской частицы

Примеры решения задач

Пример 1. Тело массой 1кг под действием постоянной силы, движется прямолинейно. Зависимость пути, пройденного телом, от времени задано уравнением S=2t 2 +4t+1. Определить работу силы за 10с от начала её действия и зависимость кинетической энергии от времени.

Сила, действующая на тело, по второму закону Ньютона равна:

Мгновенное ускорение определяется первой производной от скорости по времени или второй производной от пути по времени. В соответствии с этим:

Подставив (5) и (6) в уравнение (1), получим:

По этой формуле вычислим работу, совершаемую силой за 10с. С начала её действия:

Кинетическая энергия равна:

Ответ: A = 960 Дж, T = 8m (t + 1) 2

Пример 2. Сплошной цилиндр массой 0,5кг и радиусом 0,02м вращается относительно оси, совпадающей с осью цилиндра, по закону φ =12+8t-0,5t 2 . На цилиндр действует сила, касательная к поверхности. Определить эту силу и тормозящий момент.

Дано : m=0,5кг; r=0,02 м; φ =12+8t-0,5t 2

Решение: Цилиндр вращается относительно оси, совпадающей c его осью, по закону φ =12+8t-0,5t 2 . Угловое ускорение определяется как вторая производная от угла поворота по времени:

где ω — угловая скорость, равная первой производной от угла по времени: ; т.е. ω =8 — t , тогда

Момент силы относительно оси вращения: , или в скалярном виде: M=Fr· sinα , т.к. сила действует касательно к поверхности, то sinα =1 , тогда M=Fr и

Тормозящий момент можно определить из основного уравнения динамики вращательного движения:

где I — момент инерции цилиндра, относительно оси вращения, т.к. ось вращения совпадает с осью цилиндра, то момент инерции его равен:

Ответ: F = -0,005 Н, M = -10 -4 Hм

Пример 3 . Определить импульс и кинетическую энергию электрона, движущегося со скоростью 0,7с ( c — скорость света в вакууме).

Дано: m 0 =9,1· 10 -31 кг; ν =0,7с; с=3· 10 8 м/с

Решение: Импульсом частицы называется произведение массы частицы на скорость её движения:

Так как скорость электрона близка к скорости света, то необходимо учесть зависимость массы от скорости, определяемую по формуле:

где m — масса движущей частицы, m 0 — масса покоящейся частицы.

Подставляем (2) в (1) получим:

Сделаем подстановку числовых значений, входящих в формулу (3):

Кинетическая энергия T в релятивистской механике определяется как разность между полной энергией частицы E=mc 2 и её энергией покоя E 0 =m 0 c 2 , т.е. с учётом (2):

Найдём численное значение Т , подставив числовые данные в формулу (4):

Ответ: P = 2,675· 10 -22 кг· м/c, T = 3,28· 10 -14 Дж

Задачи для самостоятельного решения

1. При прямолинейном движении тела массой 1кг изменение его координаты со временем происходит по закону x=5t-10t 2 . Найти силу, действующую на тело.

2. Тело массой 3кг движется с ускорением, изменяющимся по закону a=10t-10 , v 0 =0. Определить силу, действующую на тело через 3 с после начала её действия и скорость тела в конце третьей секунды.

3. Тело движется под действием постоянной силы 15Н . Зависимость координаты от времени имеет вид: x=10-5t+2t 2 . Найти массу тела.

4. Найти зависимость скорости от времени и силу, действующую на тело массой 0,1кг в конце третьей секунды, если координата со временем изменяется по закону x=2t-t 2 +3t 3 .

Читайте также: В цилиндре над поршнем площадью 100 см2

5. Тело массой 2кг движется со скоростью, зависимость которой от времени выражается уравнением v=2,5t 2 +10t . Определить путь, пройденный телом за 5с и силу, действующую на тело в конце пятой секунды.

6. Сплошной шарик массой 400г и радиусом 5см вращается вокруг своей оси, проходящей через его центр. Закон вращения шара имеет вид: φ =4+2t-2t 2 . Определить вращающий момент.

7. Стержень массой 1кг и длиной 1м вращается вокруг своей оси, проходящей через один из его концов, по закону φ =2+t+t 2 . Определить момент силы, действующий на другой его конец.

8. Сплошной диск массой 0,2кг вращается вокруг своей оси, проходящей через центр его масс, под действием момента сил 0,8· 10 -2 Нм . Закон вращения имеет вид: φ =5-t+2t 2 . Определить радиус диска.

9. Полый цилиндр вращается относительно оси, совпадающей с осью цилиндра. Закон вращения имеет вид: φ =10-5t+0,5t 2 . Определить момент инерции и массу цилиндра, если его радиус 0,05м . Момент силы относительно оси вращения, действующий на цилиндр, равен 0,75Нм .

10. Шар и сплошной цилиндр имеют одинаковую массу 5кг и катятся с одинаковой скоростью 10м/с . Найти кинетические энергии этих тел.

11. Масса движущегося протона 2,25· 10 -27 кг. Найти скорость и кинетическую энергию протона.

12. Электрон прошёл ускоряющую разность потенциала 100 МВ . Во сколько раз его релятивистская масса больше массы покоя. Вычислить его полную и кинетическую энергии.

13. Определить скорость протона, если его релятивистская масса в три раза больше массы покоя. Вычислить кинетическую и полную энергии.

14. Вычислить скорость, полную и кинетическую энергии протона в тот момент, когда его масса равна массе α — частицы ( m 0α =6,44· 10 -27 кг ).

15. Найти импульс, полную и кинетическую энергии электрона, движущегося со скоростью, равной 0,9с .

16. Протон прошёл ускоряющую разность потенциалов, после чего его масса стала равна половине массы α — частицы ( m 0α =6,44· 10 -27 кг ). Определить разность потенциалов.

17. С какой скоростью движется электрон, если его кинетическая энергия равна 1,78МэВ ? Определить импульс электрона.

18. Кинетическая энергия частицы оказалась равной её энергии покоя. Какова скорость этой частицы?

19. При какой скорости масса любой частицы вещества в 5 раз больше его массы покоя?

20. Во сколько раз масса движущегося электрона, обладающего кинетической энергией 1МэВ больше его массы покоя?

21. Сплошной цилиндр массой 10кг катится без скольжения с постоянной скоростью 10м/с . Определить кинетическую энергию цилиндра и время его остановки, если на него подействует сила 50Н .

22. Стержень массой 2кг и длиной 1м может вращаться вокруг оси, проходящей через его середину перпендикулярно стержню. В конец стержня попадает пуля массой 10г , летящая перпендикулярно оси и стержню со скоростью 500м/с . Определить угловую скорость, с которой начнет вращаться стержень, если пуля застрянет в нем.

23. Сплошной шар, скатывается по наклонной плоскости, длина которой 10м и угол наклона 30°. Определить скорость шара в конце наклонной плоскости.

24. Полый цилиндр массой 2кг катится по горизонтальной поверхности со скоростью 20м/с . Определить силу, которую необходимо приложить к цилиндру, чтобы остановить его на пути 1,6м .

25. Маховик, имеющий форму диска массой 30кг и радиусом 10см , был раскручен до частоты 300 мин -1 . Под действием силы трения диск остановился через 20с . Найти момент силы трения, считая его постоянным.

26. Автомобиль массой 5т движется равнозамедленно, при этом в течении десяти секунд его скорость уменьшается от 72км/час до 54км/час . Найти силу торможения.

27. Тело массой 1кг под действием постоянной силы движется прямолинейно. Зависимость пути, пройденного телом, от времени выражается уравнением S=t 2 +2t+2 . Определить работу силы за 5с после начала её действия.

28. В каком случае двигатель автомобиля совершит большую работу (во сколько раз): разгон с места до скорости 36км/час или увеличение скорости от 36км/час до 72км/час ? Силу сопротивления и время движения в обоих случаях считать одинаковыми.

29. Тело массой 2кг под действием постоянной силы движется и зависимость пути, пройденного телом, от времени выражается уравнением: S=t 2 +2t+2 . Найти зависимость кинетической энергии от времени и её значение в конце второй секунды.

Читайте также: Давление газов в цилиндре двс бензинового

30. Найти силу тяги, развиваемую мотором автомобиля, движущегося в гору с ускорением 1м/с 2 . Уклон горы равен 1м на каждые 25м пути. Масса автомобиля 9,8· 10 2 кг . Коэффициент трения равен 0,1.

Качественные задачи

31. Зависимость пройденного пути от времени s(t) для двух материальных точек, движущихся прямолинейно, представлена кривыми 1 и 2 (рис.1). Спрашивается, какая кривая соответствует возрастанию скорости точки, а какая — убывающей скорости?

32. Поперек реки, скорость течения которой , плывет лодка. Скорость лодки относительно воды направлена под углом к линии, перпендикулярной течению реки. Под каким углом относительно той же линии движется лодка?

33. Материальная точка движется по спирали. При этом нормальное ускорение постоянно: аn=сonst. Как изменяются линейная и угловая скорости?

34. В какую сторону вдоль оси вращения Земли направлен вектор угловой скорости при суточном её вращении?

35. Вектор угловой скорости диска направлен на восток при вращении относительно горизонтальной оси. Указать направление линейной скорости точек обода диска?

36. Пуля массой m , летящая горизонтально, попадает в подвешенный на шнуре предмет массы М . При этом возможны три случая: 1) пуля застревает в предмете, 2) пуля пробивает предмет и сохраняет только часть своей энергии, 3) пуля после удара отскакивает от предмета. В каком из этих случаев предмет поднимется на большую высоту и в каком — на наименьшую?

37. Зависит ли скорость тела у основания наклонной плоскости от угла, который она составляет с горизонтом при наличии трения или без него при скатывании этого тела без начальной скорости?

38. Два шара одинаковой массы сталкиваются (абсолютно упругий удар), испытывая нецентральный удар. Доказать, что угол между направлениями скоростей шаров после удара составляет угол 90 0 ?

39. Зависимость потенциальной энергии тел от их положения изображается параболой W p =bx 2 . По какому закону изменяются силы, действующие на эти тела?

40. У вертолетов, кроме несущего винта, на хвостовой части имеется дополнительный винт. Поясните, зачем нужен этот винт?

41. Как можно найти емкость сосуда, используя только весы и набор гирь?

42. Цилиндрический стакан до краёв наполнен жидкостью. Каким образом содержимое стакана разделить на две равные части, имея меньший сосуд произвольной формы?

43. Определите диаметр мяча линейкой.

44. Автомобиль спускается с горы с выключенным двигателем. За счет какой энергии движется автомобиль при этом?

45. Два шара разной массы, имеющие одинаковые кинетические энергии летят навстречу друг другу. В какую сторону они полетят после абсолютно неупругого столкновения? Удар лобовой.

46. Можно ли по графику зависимости пути от времени найти среднюю скорость движения м.т. по траектории?

47. Изменится ли ускорение машины, если она совершает крутой поворот с постоянной скоростью, по сравнению с ее ускорением на закруглении большего радиуса?

48. Чем отличается кинетическая энергия вращательного движения тела от кинетической энергии его поступательного движения?

49. Почему контактный провод трамвайной линии всегда идет зигзагом, а не параллельно рельсам?

50. Под каким углом разлетятся два одинаковых упругих шара после центрального удара, если один из них до удара покоился?

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику основных физических понятий кинематики.

2. Назовите четыре типа взаимодействий современной физики.

3. Чем характеризуется положение материальной точки в пространстве?

4. В чем различие вектора перемещения и расстояния, пройденного м.т. по траектории при ее движении?

5. Физический смысл мгновенной скорости. Как направлен вектор мгновенной скорости?

6. Физический смысл мгновенного ускорения. Как направлен вектор мгновенного ускорения?

7. Физический смысл нормального, тангенциального, полного ускорения. Как направлено каждое из них?

8. В чем заключается физический смысл угловой скорости?

9. Как связаны линейная и угловая скорости в векторном виде?

11. Что такое импульс м.т. (тела)?

12. Сформулируйте закон всемирного тяготения и его границы применения.

13. Преобразования Галилея и принцип относительности.

14. Принцип независимости действия сил.

16. Что такое кинетическая энергия и как она связана с работой?

17. Сформулируйте закон сохранения механической энергии.

18. Cформулируйте теорему Штейнера-Гюйгенса.

19. Сформулируйте закон сохранения вектора момента импульса.

20. Запишите формулу работы тел при вращательном движении.

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет, 2015

📺 Видео

Кинетическая и потенциальная энергияСкачать

Кинетическая и потенциальная энергия

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 7 класс.Скачать

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 7 класс.

Теорема о кинетической энергииСкачать

Теорема о кинетической энергии

КИНЕТИЧЕСКАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ // Физика 8 класс: Формула ЭнергииСкачать

КИНЕТИЧЕСКАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ // Физика 8 класс: Формула Энергии

Задача на теорему об изменении кинетической энергииСкачать

Задача на теорему об изменении кинетической энергии

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия | Физика 7 класс #48 | ИнфоурокСкачать

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия | Физика 7 класс #48 | Инфоурок

Урок 114. Работа. Теорема о кинетической энергииСкачать

Урок 114. Работа. Теорема о кинетической энергии

Момент инерцииСкачать

Момент инерции

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Практическая часть. 7 класс.Скачать

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Практическая часть. 7 класс.

Урок 151. Средняя кинетическая энергия молекул многоатомного газаСкачать

Урок 151. Средняя кинетическая энергия молекул многоатомного газа

Кинетическая энергияСкачать

Кинетическая энергия

Урок 125. Работа, мощность и кинетическая энергия при вращательном движенииСкачать

Урок 125. Работа, мощность и кинетическая энергия при вращательном движении

Механика вращательного движения [Физзадачи #35]Скачать

Механика вращательного движения  [Физзадачи #35]

Кинетическая энергия вращенияСкачать

Кинетическая энергия вращения

Студенты российского вуза разработали вечный двигатель #вечныйдвигатель #изобретенияСкачать

Студенты российского вуза разработали вечный двигатель #вечныйдвигатель #изобретения

Урок 86 (осн). Энергия. Превращения энергииСкачать

Урок 86 (осн). Энергия.  Превращения энергии

Д10 теорема об изменении кинетической энергииСкачать

Д10 теорема об изменении кинетической энергии

Потенциальная и Кинетическая🤔Скачать

Потенциальная и Кинетическая🤔
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток