рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розв’язання

Розв’язання - раздел Образование, ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ 1. Енергія, Яка Витрачається На Кування Виробу (Енергія Деформації), Дорівнює...

1. Енергія, яка витрачається на кування виробу (енергія деформації), дорівнює різниці значень механічної енергії системи до та після удару. Для її визначення будемо використовувати закон збереження енергії. Оскільки під час удару змінюється лише кінетична енергія тіл, то

, (1)

де - спільна швидкість тіл системи після непружного удару.

Цю швидкість знайдемо на підставі закону збереження імпульсу:

. (2)

Підставивши в рівняння (1) вираз із рівняння (2), одержимо:

.

Після обчислення за цією формулою одержимо: Дж.

 

2. ККД процесу кування визначається формулою:

,

де - енергія, яка потрібна для кування виробу,

- повна витрачена енергія,

тоді

.

Після обчислення за цією формулою одержимо:

.

 

Задача 2. Диск радіусом см обертається навколо нерухомої осі так, що залежність кутової швидкості від часу задається рівнянням , де рад/с2, рад/с5. Для точок, які знаходяться на ободі диска, через п’ять секунд після початку руху визначити: а) повне прискорення ; б) число обертів , зроблених диском.

 

см =м рад/с2 рад/с5  
- ? - ?

Фізичний аналіз

 

Фізична система - диск, який будемо вважати твердим тілом, закон зміни швидкості диска з часом відомий. Фізичний процес полягає у тому, що тіло бере участь в обертальному русі за певним законом. Необхідно визначити повне прискорення цього тіла та число обертів для певного моменту часу. Це пряма задача кінематики (за відомим законом руху визначити будь-який параметр руху). Тому для розв’язування задачі будемо використовувати кінематичний метод.

Розв’язання

 

1. Визначимо повне прискорення диска, що обертається. Абсолютне значення повного прискорення визначається формулою:

 

,

де - нормальне прискорення; - тангенціальне прискорення.

Згідно з умовою задачі рух тіла описано кутовими характеристиками, які з лінійними мають такий зв’язок:

; ,

де - кутове прискорення.

Тому

,

.

Таким чином повне прискорення

.

Після обчислення за цією формулою одержимо м/с2

2. Визначимо число обертів диска. Для цього будемо використовувати формулу:

,

тоді

,

де - кут обертання радіуса диска.

Виходячи з того, що кутова швидкість

,

одержуємо:

.

Тоді число обертів, що зробив диск

.

Після обчислення за цією формулою одержимо .

 

Задача 3. Однорідний тонкий стержень довжиною , закріплений так, що він може обертатися навколо горизонтальної осі, яка проходить перпендикулярно до стержня через один з його кінців, відводять від вертикального положення на кут і потім відпускають. Знайти кутову швидкість стержня у момент проходження ним положення рівноваги.

 

 
- ?
 
 
 
 
 
 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розв’язання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні методичні вказівки до виконання контрольних робіт
  Виконання контрольного завдання складається з двох етапів: теоретичного та практичного. Мета теоретичного етапу (фізичного аналізу задачі) полягає у тому, щоб, аналізуючи у

Кінематика
  Задачі цього розділу можна поділити на такі: - задачі, в яких за відомим законом руху необхідно визначити певні кінематичні характеристики руху (положення матеріальної точк

Динаміка
  У задачах розділу “Динаміка” при визначенні будь-якої з характеристик руху необхідно розглядати сили, які викликають їх змін

Приклади розв’язування задач
  Задача 1. Молот масою кг, який рухається із швидкістю

Розв’язання
  Для визначення кутової швидкості запишемо закон збереження енергії, враховуючи, що коли стержень набуде вертикального положення, його потенціальна енергія перейде у кінетичну

Розв’язання
  У початковий момент часу вся енергія тягарця являє собою потенціальну енергію ,   де

Розв’язання
  Згідно із законом збереження момента імпульсу , ,

Контрольна робота №1
  101. Залежність пройденого тілом шляху від часу описується рівнянням де

Молекулярна фізика та термодинаміка
  Згідно з молекулярно-кінетичною теорією (МКТ) всі тіла утворені з структурних мікроскладових (молекул, атомів, іонів тощо), які знаходяться у безперервному хаотичному русі. Таким чи

Термодинаміка
  Основна задача термодинаміки полягає у визначенні всіх макростанів фізичної системи. Розв’язання задач даного розділу грунтується на використанні рівнянь першого та другого законів

Явища переносу
У задачах, фізичний зміст яких грунтується на явищах переносу, найчастіше потрібно визначити числове значення певної фізичної величини, що переноситься з одного місця в інше за певних умов, або час

Приклади розв’язання задач
Задача 1.Відносна молекулярна маса газа дорівнює 44, відношення .

Фізичний аналіз
Фізична система складається з циліндричного термоса та льоду. Фізичне явище – явище теплопровідності, що виникає між стінками термоса. Для роз-в’язання задачі слід користуватися рівнянням теплопров

Розв’язання
Згідно з законом розподілу Максвелла , де - відносна швидкість

Фізичний аналіз
Фізичну систему утворює ідеальний газ. Початковий та кінцевий стан системи відомі. Виходячи з цього, можна визначити зміну внутрішньої енергії (

Густину газу визначимо з рівняння стану ідеального газу
, (2) (3) Підставляючи (2) і (3) в (1), одержимо:

Розв’язання
Визначимо зміну ентропії, що відбувається в системі, за формулою: , де

Контрольна робота № 2
201. У циліндр довжиною м, заповнений повітрям при нормальному тиску, почали повільно вводити поршень площею

Основні рівняння і формули кінематики прямолінійного руху
  Кінематичні характерис-тики Прямолінійний Рівномірний Рівнозмінний Нерівномірний

Основні рівняння і формули кінематики обертального руху
  Кінематичні характе-ристики Обертальний Формули переходу Рівномірний рівнозмінний

Таблиця аналогій
  Поступальний рух Обертальний рух Імпульс тіла

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги