Чем больше ускорение тем

§ 13. Второй закон Ньютон

Каково соотношение между ускорением и массой тела при неизменной силе, действующей на тело?

Каково соотношение между ускорением и силой, действующей на тело данной массы?

1. Из повседневных наблюдений вы знаете, что чем больше сила, действующая на тело, тем больше ускорение, которое оно приобретает. Так, например, чем больше сила, которую вы прикладываете к мячу при броске, тем дальше полетит мяч. Ещё пример. Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем больше сила трения, действующая на автомобиль. Соответственно скорость автомобиля быстрее уменьшается до нуля, и он быстрее останавливается. Значит, чем больше действующая на автомобиль сила трения, тем больше его ускорение.

Жизненный опыт убеждает нас в том, что ускорение, которое приобретают тела под действием одинаковой силы, зависит от массы тел. Например, грузовому автомобилю требуется большее время, чем легковому, для того, чтобы при той же скорости остановиться, выключив двигатель. Следовательно, чем больше масса тела, тем меньшее ускорение оно получает под действием некоторой постоянной силы.

2. Установим, как зависит ускорение, с которым движется тело, от его массы и от действующей на тело силы. Для этого проделаем опыт. Сначала будем менять действующую на тело силу, оставляя постоянной его массу. Соберём установку, изображённую на рисунке 46. К тележке прикрепим один конец нити, перекинутой через неподвижный блок. Другой конец нити соединим с платформой, на которую поместим грузы. Под действием грузов на платформе тележка будет двигаться с ускорением по гладкой горизонтальной поверхности.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Поскольку в рассматриваемом опыте движутся тележка и грузы, то постоянной должна оставаться их суммарная масса. Для того чтобы масса движущихся тел сохранялась неизменной, поставим грузы на тележку и постепенно будем переставлять их на платформу, изменяя тем самым действующую силу.

Ускорение движения тележки и грузов вычислим, измеряя линейкой пройденный путь и секундомером время движения. Поскольку начальная скорость тел равна нулю, то Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение темоткуда Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Опыт показывает, что при увеличении силы в 2 раза ускорение тоже увеличивается в 2 раза, увеличение силы в 3 раза приводит к увеличению ускорения в 3 раза и т. п.

Таким образом, ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально действующей на него силе.

3. Теперь будем изменять массу тел, оставляя силу постоянной. Для этого положим на платформу груз известной массы тп, тогда действующая сила F = mg. Будем нагружать тележку, изменяя её массу. Увеличим массу тележки в 1,5 раза. Опыт покажет, что ускорение уменьшится в 1,5 раза. При увеличении массы тел в 2 раза ускорение уменьшится в 2 раза.

Следовательно, ускорение, с которым движутся тела при действии на них одинаковой силы, обратно пропорционально их массе. Сделанные на основе эксперимента выводы можно объединить и установить взаимосвязь между ускорением, силой и массой:

ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально действующей на тело силе и обратно пропорционально его массе:

Источник

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Цели урока:

обучающая: рассмотреть и сформировать навыки построения графиков зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении; научить учащихся анализировать эти графики; путем решения за­дач закрепить полученные знания на практике;

развивающая: развитие умения наблюдать, анализировать конкретные ситуации; выделять определенные признаки;

воспитывающая: воспитание дисциплины и норм поведения, творческого от­ношения к изучаемому предмету; стимулировать активность учащихся.

Методы:

наглядный — видеоурок, записи на доске;

контролирующий — тестирование или устный (письменный) опрос, решение задач).

Связи:

межпредметные: математика — линейная зависимость, график линейной функции; квадратичная функция и ее график;

внутрипредметные: равномерное и равноускоренное движение.

Ход урока:

1. Организационный этап.

Добрый день. Прежде чем мы приступим к уроку, хотелось бы, чтобы каждый из вас настроился на рабочий лад.

2. Актуализация знаний.

3. Объяснение нового материала.

Мы с вами знаем, что механическое движение — это изменение положения тела (или частей тела) в пространстве относительного других тел с течением времени.

В свою очередь механическое движение бывает двух видов — равномерное, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения, и неравномерным, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает разные перемещения.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Давайте вспомним основные формулы, которые мы выучили для равномерного и неравномерного движения.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Если движение равномерное, то:

1. Скорость тела не меняется с течением времени;

2. Что бы найти скорость тела, необходимо путь, который прошло тело за некоторый промежуток времени, разделить на этот промежуток времени;

3. Уравнение перемещения имеет вид: Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

4. И Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем— кинематическое уравнение равномерного движения.

1. Ускорение тела не изменяется с течением времени;

2. Ускорение есть величина, равная отношению изменения скорости тела, к промежутку времени, в течении которого это изменение произошло

3. Уравнение скорости для равноускоренного движения имеет вид:Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

4. Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем— уравнение перемещения для равноускоренного движения;

5. Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем— кинематическое уравнение равноускоренного движения.

Для большей наглядности движение можно описывать с помощью графиков.

Рассмотрим зависимость ускорения, которым может обладать тело вследствие своего движения, от времени.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Если по горизонтальной оси (оси абсцисс) откладывать в определенном масштабе время, прошедшее с начала отсчета времени, а по вертикальной оси (оси ординат) — тоже в соответствующем масштабе — значения ускорения тела, полученный график будет выражать зависимость ускорения тела от времени.

Для равномерного прямолинейного движения график зависимости ускорения от времени имеет вид прямой, которая совпадает с осью времени, т.к. ускорение при равномерном движении равно нулю.

Для равноускоренного движения график ускорения также имеет вид прямой, параллельной оси времени. При этом график располагается над осью времени, если тело движется ускоренно, и под осью времени, если тело движется замедленно.

Если по горизонтальной оси (оси абсцисс) откладывать в определенном масштабе время, а по вертикальной оси ординат — тоже в соответствующем масштабе — значения скорости тела, то мы получим график скорости.

Для равномерного движения график скорости имеет вид прямой, параллельной оси времени. При этом график скорости располагается над осью времени, если тело движется по оси Х, и под осью времени, если тело движется против оси Х.

Такие графики показывают, как изменяется скорость с течением времени, как скорость зависит от времени. В случае прямолинейного равномерного движения эта «зависимость» состоит в том, что скорость с течением времени не меняется. Поэтому график скорости представляет собой прямую, параллельную оси времени.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

По графику скорости тоже можно узнать абсолютное значение перемещения тела за данный промежуток времени. Оно численно равно площади заштрихованного прямоугольника: верхнего, если тело движется в сторону положительного направления, и нижнего — в случае движения тела в отрицательном направлении.

Действительно, площадь прямоугольника равна произведению его сторон: S=ab, где a и b стороны прямоугольника.

Но одна из сторон в определенном масштабе равна времени, а другая — скорости. А их произведение как раз и равно абсолютному значению перемещения тела. При этом перемещение будет положительным, если проекция вектора скорости положительна, и отрицательным, если проекция вектора скорости отрицательна.

При равноускоренном движении тела, происходящем вдоль координатной оси X, скорость с течением времени не остается постоянной, а меняется со временем согласно формуле v = v0 + at, скорость является линейной функцией, и поэтому графики скорости имеют вид прямой, наклоненную к оси времени. Причем, чем больше угол наклона, те большую скорость имеет тело. На нашем графике прямая 1 соответствует движению с положительным ускорением (скорость увеличивается) и некоторой начальной скоростью, прямая 2 — движению с отрицательным ускорением (скорость убывает) и начальной скоростью равной нулю.

По графику скорости при равноускоренном движении также можно узнать абсолютное значение перемещения тела за данный промежуток времени. Оно численно равно площади заштрихованной трапеции для тела 1, и прямоугольного треугольника — в противоположном случае. Действительно, например, площадь трапеции равна произведению полу суммы её оснований на высоту. В нашем случае, в определенном масштабе, высота трапеции равна времени, а основания — начальной и конечной скорости.

При этом проекция перемещения для первого тела будет положительной.

Для второго тела, прямоугольного треугольника — половине произведения его катетов. В нашем случае, катеты — это время и конечная скорость тела.

Проекция перемещения — отрицательна.

Теперь рассмотрим зависимость пройденного пути от времени.

Как и в предыдущих случаях, по оси абсцисс мы будем откладывать время, с момента начала движения, а по оси ординат — путь.

Для равномерного движения график зависимости пути от времени представляет собой прямую линию, т.к. зависимость — линейная.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

При этом наклон графика к оси времени зависит от модуля скорости: чем больше скорость, тем больший угол наклона и тем больше скорость движения тела.

При равноускоренном движении графиком будет являться ветка параболы, т.к. зависимость, в этом случае, будет квадратичной. И чем больше ускорение, с которым движется тело, тем сильнее график будет прижиматься к оси ординат.

Теперь перейдем к рассмотрению зависимости перемещения от времени.

Рассмотрим равномерное движение.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Т.к. при равномерном движении перемещение линейно зависит от времени (sx = υxt), то графиком будет являться прямая линия. Направление и угол наклона графика к оси времени будет зависеть от проекции вектора скорости на координатную ось.

Так, в нашем случае, тела 2 и 3 движутся в положительном направлении оси Х, при этом скорость третьего тела больше скорости второго.

А тело 1 — в направлении, противоположном направлению оси Х, поэтому график располагается под осью времени.

Для равноускоренного движения графиком перемещения является парабола, положение вершины которой зависит от направлений начальной скорости и ускорения.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Для 1-го тела ускорение меньше нуля, начальная скорость равна нулю.

Для 2-го тела ускорение и начальная скорость тела больше нуля.

Для 3-го тела ускорение больше нуля, начальная скорость меньше нуля.

У 4-го тела начальная скорость и ускорение меньше нуля.

Для 5-го тела ускорение больше нуля, а начальная скорость равна нулю.

И, наконец, 6-ое тело двигается замедленно, но с некоторой начальной скоростью.

И последнее, что мы с вами рассмотрим — это зависимость координаты тела от времени.

Если по горизонтальной оси (оси абсцисс) откладывать в определенном масштабе время, прошедшее с начала отсчета времени, а по вертикальной оси (оси ординат) — тоже в соответствующем масштабе — значения координаты тела, полученный график будет выражать зависимость координаты тела от времени (его также называют графиком движения).

Для равноускоренного движения графиком движения, как и в случае перемещения, является парабола, положение вершины которой также зависит от направлений начальной скорости и ускорения.

График равномерного движения представляет собой прямую линию. Это значит, что координата линейно зависит от времени.

В случае прямолинейного движения тела графики дви­жения дают полное решение за­дачи механики, так как они позволяют найти поло­жение тела в любой момент времени, в том числе и в моменты времени, предшество­вавшие начальному моменту (если предполо­жить, что тело двигалось с такой же ско­ростью и до начала отсчета времени).

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

С помощью графика движения можно определить:

1. координаты тела в любой момент времени;

2. путь, пройденный телом за некоторый промежуток времени;

3. время, за которое пройден какой-то путь;

4. кратчайшее расстояние м/у телами в любой момент времени;

5. момент и место встречи

По виду графиков зависи­мости координаты от времени можно судить и о скорости дви­жения. Ясно, что скорость тем больше, чем круче график, чем больше угол между ним и осью времени (чем больше этот угол, тем больше изме­нение координаты за одно и то же время).

При этом надо помнить, что график зависимости координаты тела от времени не следует путать с траекторией движения тела — прямой, во всех точках которой тело побывало при своем движении.

4. Этап обобщения и закрепления нового материала

И так, сделаем главный вывод.

Механическое движение для большей наглядности можно описывать с помощью графиков:

1) Зависимости скорости от времени;

2) Зависимости ускорения от времени;

3) Зависимость координаты тела от времени;

4) И зависимости перемещения тела от времени, в течении которого это перемещение произошло.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

5. Рефлексия

Хотелось бы услышать ваши отзывы о сегодняшнем уроке: что вам понравилось, что не понравилось, чем бы хотелось узнать еще.

Источник

Ускорение свободного падения

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Сила тяготения

В 1682 году Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Он звучит так: все тела притягиваются друг к другу, сила всемирного тяготения прямо пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Формула силы тяготения согласно этому закону выглядит так:

Закон всемирного тяготения

F — сила тяготения [Н]

M — масса первого тела (часто планеты) [кг]

m — масса второго тела [кг]

R — расстояние между телами [м]

G — гравитационная постоянная

Когда мы встаем на весы, стрелка отклоняется. Это происходит потому, что масса Земли очень большая, и сила тяготения буквально придавливает нас к поверхности. На более легкой Луне человек весит меньше в шесть раз.

Закон всемирного тяготения используют, чтобы вычислить силы взаимодействия между телами любой формы, если размеры тел значительно меньше расстояния между ними.

Если мы возьмем два шара, то для них можно использовать этот закон вне зависимости от расстояния между ними. За расстояние R между телами в этом случае принимается расстояние между центрами шаров.

Приливы и отливы существуют благодаря закону всемирного тяготения. В этом видео я рассказываю, что общего у приливов и прыщей. 🤓

Ускорение свободного падения

Чтобы математически верно и красиво прийти к ускорению свободного падения, нам необходимо сначала ввести понятие силы тяжести.

Сила тяжести — сила, с которой Земля притягивает все тела.

Сила тяжести

F = mg

F — сила тяжести [Н]

m — масса тела [кг]

g — ускорение свободного падения [м/с 2 ]

На первый взгляд сила тяжести очень похожа на вес тела. Действительно, в состоянии покоя на поверхности Земли формулы силы тяжести и веса идентичны. Вес тела в состоянии покоя численно равен массе тела, умноженной на ускорение свободного падения, разница состоит лишь в точке приложения силы.

Сила тяжести — это сила, с которой Земля действует на тело, а вес — сила, с которой тело действует на опору. Это значит, что у них будут разные точки приложения: у силы тяжести к центру масс тела, а у веса — к опоре.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Также важно понимать, что сила тяжести зависит исключительно от массы и планеты, на которой тело находится. А вес зависит еще и от ускорения, с которым движется тело или опора.

Например, в лифте вес зависит от того, куда и с каким ускорением двигаются его пассажиры. А силе тяжести все равно, куда и что движется — она не зависит от внешних факторов.

На второй взгляд сила тяжести очень похожа на силу тяготения. В обоих случаях мы имеем дело с притяжением — значит, можем сказать, что это одно и то же. Практически.

Мы можем сказать, что это одно и то же, если речь идет о Земле и каком-то предмете, который к этой планете притягивается. Тогда мы можем даже приравнять эти силы и выразить формулу для ускорения свободного падения:

Приравниваем правые части:

Делим на массу левую и правую части:

Это и будет формула ускорения свободного падения. Ускорение свободного падения для каждой планеты уникально.

Формула ускорения свободного падения

g — ускорение свободного падения [м/с 2 ]

M — масса планеты [кг]

R — расстояние между телами [м]

G — гравитационная постоянная

Ускорение свободного падения характеризует то, как быстро увеличивается скорость тела при свободном падении.

Свободное падение — это ускоренное движение тела в безвоздушном пространстве, при котором на тело действует только сила тяжести.

Ускорение свободного падения на разных планетах

Выше мы уже вывели формулу ускорения свободного падения. Давайте попробуем рассчитать ускорение свободного падения на планете Земля.

Для этого нам понадобятся следующие величины:

Подставим значения в формулу:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

И кому же верить?

Ниже представлена таблица ускорений свободного падения и других характеристик для планет Солнечной системы, карликовых планет и Солнца.

Небесное тело

Ускорение свободного падения, м/с 2

Диаметр, км

Расстояние до Солнца, миллионы км

Масса, кг

Соотношение с массой Земли

Источник

Ускорение при равноускоренном прямолинейном движении

теория по физике 🧲 кинематика

Ускорение тела равно отношению изменения вектора скорости ко времени, в течение которого это изменение произошло:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

v — скорость тела в данный момент времени, v 0 — скорость тела в начальный момент времени, t — время, в течение которого изменялась скорость

Пример №1. Состав тронулся с места и через 20 секунд достиг скорости 36 км/ч. Найти ускорение его разгона.

Сначала согласуем единицы измерения. Для этого переведем скорость в м/с: умножим километры на 1000 и поделим на 3600 (столько секунд содержится в 1 часе). Получим 10 м/с.

Начальная скорость состава равно 0 м/с, так как изначально он стоял на месте. Имея все данные, можем подставить их в формулу и найти ускорение:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Проекция ускорения

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

vx — проекция скорости тела в данный момент времени, v0x — проекция скорости в начальный момент времени, t — время, в течение которого изменялась скорость

Знак проекции ускорения зависит от того, в какую сторону направлен вектор ускорения относительно оси ОХ:

При решении задач на тему равноускоренного прямолинейного движения проекции величин можно записывать без нижнего индекса, так как при движении по прямой тело изменяет положение относительно только одной оси (ОХ). Их обязательно нужно записывать, когда движение описывается относительно двух и более осей.

Направление вектора ускорения

Направление вектора ускорения не всегда совпадает с направлением вектора скорости!

Равноускоренным движением называют такое движение, при котором скорость за одинаковые промежутки времени изменяется на одну и ту же величину. При этом направления векторов скорости и ускорения тела совпадают ( а ↑↑ v ).

Равнозамедленное движение — частный случай равноускоренного движения, при котором скорость за одинаковые промежутки времени уменьшается на одну и ту же величину. При этом направления векторов скорости и ускорения тела противоположны друг другу ( а ↑↓ v ).

Пример №2. Автомобиль сначала разогнался, а затем затормозил. Во время разгона направления векторов его скорости и ускорения совпадают, так как скорость увеличивается. Но при торможении скорость уменьшается, потому что вектор ускорения изменил свое направление в противоположную сторону.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

График ускорения

График ускорения — график зависимости проекции ускорения от времени. Проекция ускорения при равноускоренном прямолинейном движении не изменяется (ax=const). Графиком ускорения при равноускоренном прямолинейном движении является прямая линия, параллельная оси времени.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Зависимость положения графика проекции ускорения относительно оси ОХ от направления вектора ускорения:

Если график ускорения лежит на оси времени, движение равномерное, так как ускорение равно 0. Скорость в этом случае — величина постоянная.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Чтобы сравнить модули ускорений по графикам, нужно сравнить степень их удаленности от оси времени независимо от того, лежат они выше или ниже нее. Чем дальше от оси находится график, тем больше его модуль. На рисунке график 2 находится дальше от оси времени по сравнению с графиком один. Поэтому модуль ускорения тела 2 больше модуля ускорения тела 1.

Пример №3. По графику проекции ускорения найти участок, на котором тело двигалось равноускорено. Определить ускорение в момент времени t1 = 1 и t2 = 3 с.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

В промежуток времени от 0 до 1 секунды график ускорения рос, с 1 до 2 секунд — не менялся, а с 2 до 4 секунд — опускался. Так как при равноускоренном движении ускорение должно оставаться постоянным, ему соответствует второй участок (с 1 по 2 секунду).

Чтобы найти ускорение в момент времени t, нужно мысленно провести перпендикулярную прямую через точку, соответствующую времени t. От точки пересечения с графиком нужно мысленно провести перпендикуляр к оси проекции ускорения. Значение точки, в которой пересечется перпендикуляр с этой осью, покажет ускорение в момент времени t.

На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ох, от времени t (парабола). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение этого тела, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции графика подберите соответствующую позицию утверждения и запишите в поле цифры в порядке АБ.

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Алгоритм решения

Решение

График зависимости координаты тела от времени имеет вид параболы в случае, когда это тело движется равноускоренно. Так как движение тела описывается относительно оси Ох, траекторией является прямая. Равноускоренное прямолинейное движение характеризуется следующими величинами:

Перемещение и путь при равноускоренном прямолинейном движении изменяются так же, как координата тела. Поэтому графики их зависимости от времени тоже имеют вид параболы.

График зависимости скорости от времени при равноускоренном прямолинейном движении имеет вид прямой, которая не может быть параллельной оси времени.

График зависимости ускорения от времени при таком движении имеет вид прямой, перпендикулярной оси ускорения и параллельной оси времени, так как ускорение в этом случае — величина постоянная.

Исходя из этого, ответ «3» можно исключить. Остается проверить ответ «1». Кинетическая энергия равна половине произведения массы тела на квадрат его скорости. Графиком квадратичной функции является парабола. Поэтому ответ «1» тоже не подходит.

График А — прямая линия, параллельная оси времени. Мы установили, что такому графику может соответствовать график зависимости ускорения от времени (или его модуля). Поэтому первая цифра ответа — «4».

График Б — прямая линия, не параллельная оси времени. Мы установили, что такому графику может соответствовать график зависимости скорости от времени (или ее проекции). Поэтому вторая цифра ответа — «2».

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Алгоритм решения

Решение

Запишем исходные данные:

Формула, которая связывает ускорение тела с пройденным путем:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Так как скорость растет, ускорение положительное, поэтому перед ним в формуле поставим знак «+».

Выразим из формулы ускорение:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Подставим известные данные и вычислим ускорение автомобиля:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Внимательно прочитайте текст задани я и выберите верный ответ из списка. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела vx от времени.

Какой из указанных ниже графиков совпадает с графиком зависимости от времени проекции ускорения этого тела ax в интервале времени от 6 с до 10 с? Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Алгоритм решения

Решение

Согласно графику проекции скорости в интервале времени от 6 с до 10 с тело двигалось равнозамедленно. Это значит, что проекция ускорения на ось ОХ отрицательная. Поэтому ее график должен лежать ниже оси времени, и варианты «а» и «в» заведомо неверны.

Чтобы выбрать между вариантами «б» и «г», нужно вычислить ускорение тела. Для этого возьмем координаты начальной и конечной точек рассматриваемого участка:

Используем для вычислений следующую формулу:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Подставим в нее известные данные и сделаем вычисления:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Этому значению соответствует график «г».

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Алгоритм решения

Решение

Записываем формулу ускорения:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

По условию задачи нужно найти модуль ускорения, поэтому формула примет следующий вид:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

Выбираем любые 2 точки графика. Пусть это будут:

Подставляем данные формулу и вычисляем модуль ускорения:

Чем больше ускорение тем. Смотреть фото Чем больше ускорение тем. Смотреть картинку Чем больше ускорение тем. Картинка про Чем больше ускорение тем. Фото Чем больше ускорение тем

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *