Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

Видео:Урок 12. Равномерное прямолинейное движениеСкачать

Урок 12. Равномерное прямолинейное движение

Момент импульса

1.117. Сила с компонентами (3, 4, 5) (Н) приложена к точке с координатами (4, 2, 3) (м). Найти: а) момент силы N относительно начала координат, б) модуль вектора N, в) момент силы Nz относительно оси z.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.118. Вращение от двигателя к ведущим колесам автомобиля передается через ряд устройств, одно из которых, называемое сцеплением, позволяет в случае надобности отключить двигатель от остальных устройств. Сцепление в принципе состоит из двух одинаковых фрикционных накладок, прижимаемых друг к другу сильными пружинами. В автомобиле «Жигули» фрикционные накладки имеют форму колец с внутренним диаметром d1=142 мм и наружным диаметром d2=203 мм. Коэффициент трения накладки по накладке k=0,35. Найти наименьшую силу F, с которой нужно прижимать накладки, чтобы передать вращающий момент N=100 Н*м.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.119. Тело массы m=1,00 кг брошено из точки с координатами (0, 2, 0) (м) вверх по вертикали с начальной скоростью v0=10,0 м/с. Найти приращение момента импульса ΔM относительно начала координат за все время полета тела (до возвращения в исходную точку). Ось z направлена вверх. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.120. Тело массы m брошено с начальной скоростью v0, образующей угол α с горизонтом. Приняв плоскость, в которой движется тело, за плоскость х, у и направив ось у вверх, а ось х — по направлению движения, найти вектор момента импульса тела M относительно точки бросания в момент, когда тело находится в верхней точке траектории. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.121. Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямолинейных траекторий (рис.1.20). Расстояние между траекториями равно l. На рисунке n обозначает направленную за чертеж нормаль к плоскости, в которой лежат траектории частиц. Найти: а) суммарный импульс частиц p, б) суммарные моменты M1 и M2 импульса частиц, взятые относительно указанных на рисунке точек O1 и O2. Рассмотреть два случая: 1. Импульсы частиц различны по модулю. 2. Модули импульсов частиц одинаковы: p1=p2=p.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.123. Доказать соотношение MO = MC + [RCp], где MO — момент импульса системы материальных точек относительно начала О лабораторной системы отсчета (л-системы), MC — момент импульса относительно центра масс С (собственный момент импульса), RC — радиус-вектор центра масс в л-системе, p — суммарный импульс системы точек, определенный в л-системе.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.124. Небольшое тело (материальная точка) массы m начинает скользить без трения с вершины наклонной плоскости (рис. 1.21). Буквой n обозначена на рисунке нормаль, направленная за чертеж. Найти выражения для: а) момента N результирующей силы, действующей на тело, относительно точки О, б) момента импульса M(t) тела относительно точки О.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.125. Материальная точка (частица) массы m брошена под углом α к горизонту с начальной скоростью v0. Траектория полета частицы лежит в плоскости x, y (рис. 1.22; ось z направлена «на нас»). Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти зависимость от времени: а) момента N силы, действующей на частицу, б) момента импульса частицы M. Оба момента берутся относительно точки бросания.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.126. Тело массы m=0,100 кг брошено с некоторой высоты в горизонтальном направлении со скоростью v0=20,0 м/с. Найти модуль приращения момента импульса тела |ΔM| относительно точки бросания за первые τ=5,00 с. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.127. Четыре одинаковых шара массы m=0,300 кг каждый объединены попарно с помощью невесомых стержней длины l=1,000 м в две гантели. Размеры шаров много меньше l, поэтому их можно считать материальными точками. Гантели движутся поступательно навстречу друг другу с одинаковой скоростью v=1,000 м/с (рис. 1.23). Считая удар шаров мгновенным и абсолютно упругим, а) охарактеризовать движение гантелей после соударения, б) найти угловую скорость ω вращения гантелей, в) определить время τ, в течение которого происходит это вращение, г) охарактеризовать движение гантелей по истечении времени τ.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.128. Решить задачу 1.127, считая удар абсолютно неупругим. а) Охарактеризовать движение гантелей после удара. б) Найти скорость vc, с которой движутся центры гантелей. в) Вычислить угловую скорость ω вращения гантелей г) Определить, как изменяется механическая энергия Е системы.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.129. Имеется система из двух гантелей, аналогичная описанной в задаче 1.127. Первоначально левая гантель покоится, а правая движется поступательно со скоростью, 2v (рис.1.24). Ответить на вопросы, сформулированные в задаче 1.127.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.130. Решить задачу, аналогичную задаче 1,128, с тем лишь отличием, что первоначально левая гантель покоится, а правая движется поступательно со скоростью 2v.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.131. Наибольшее расстояние от Солнца до Земли Rmax=1,52*10 11 м, наименьшее Rmin=1,47*10 11 м, среднее расстояние R=1,495*10 11 м. Исходя из этих данных, найти среднюю , максимальную vmax и минимальную vmin скорости движения Земли по ее орбите. Сравнить максимальную и минимальную скорости со средней.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

1.132. Чему равна приведенная масса μ системы из двух частиц одинаковой массы m.

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

Остались рефераты, курсовые, презентации? Поделись с нами — загрузи их здесь!

Видео:УСКОРЕНИЕ - Что такое равноускоренное движение? Как найти ускорение // Урок Физики 9 классСкачать

УСКОРЕНИЕ - Что такое равноускоренное движение? Как найти ускорение // Урок Физики 9 класс

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

В настоящий момент в базе находятся следующие задачи(номера задач соответствуют задачнику). Задачи, помеченные светло-зеленым цветом, можно купить. Базовая цена 30 руб. Подробней об оплате

1.5 Момент импульса.(1.117-1.133)

Савельев_1.117. Сила с компонентами (3, 4, 5) (Н) приложена к точке с координатами (4, 2, 3) (м). Найти: а) момент силы N относительно начала координат, б) модуль вектора N, в) момент силы Nг относительно оси r.

Савельев_1.118. Вращение от двигателя к ведущим колесам автомобиля передается через ряд устройств, одно из которых, называемое сцеплением, позволяет в случае надобности отключить двигатель от остальных устройств. Сцепление в принципе состоит из двух одинаковых фрикционных накладок, прижимаемых друг к другу сильными пружинами. В автомобиле «Жигули» фрикционные накладки имеют форму колец с внутренним диаметром мм и наружным диаметром . Коэффициент трения накладки по накладке Найти наименьшую силу F, с которой нужно прижимать накладки, чтобы передать вращающий момент N = 100 Н-м.

Савельев_1.119. Тело массы 1,00 кг брошено из точки с координатами (0, 2, 0) (м) вверх по вертикали с начальной скоростью Найти приращение момента импульса ДМ относительно начала координат за все время полета тела (до возвращения в исходную точку). Ось z направлена вверх. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Савельев_1.120. Тело массы т брошено с начальной скоростью v0, образующей угол ос с горизонтом. Приняв плоскость, в которой движется тело, за плоскость х, у и направив ось у вверх, а ось х — по направлению движения, найти вектор момента импульса тела М относительно точки бросания в момент, когда тело находится в верхней точке траектории. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Савельев_1.121. Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямолинейных траекторий (рис.). Расстояние между траекториями равно l. На рисунке обозначает направленную за чертеж нормаль к плоскости, в которой лежат траектории частиц. Найти: а) суммарный импульс частиц б) суммарные моменты импульса частиц, взятые относительно указанных на рисунке точек Рассмотреть два случая: 1. Импульсы частиц различны по модулю. 2. Модули импульсов частиц одинаковы:

Савельев_1.122. Имеется замкнутая система, состоящая из n взаимодействующих частиц. Вследствие взаимодействия между частицами их импульсы являются функциями времени (О- Однако в силу замкнутости системы . Доказать, что в случае, когда суммарный импульс системы равен нулю, момент импульса системы не зависит от выбора точки, относительно которой он берется.

Савельев_1.123. Доказать соотношение где Мо — момент импульса системы материальных точек относительно начала О лабораторной системы отсчета (системы), Мс — момент импульса относительно центра масс С (собственный момент импульса), Rc — радиус-вектор центра масс в л-системе, р — суммарный импульс системы точек, определенный в л-системе. (ОТВЕТ и РЕШЕНИЕ)

Савельев_1.124. Небольшое тело (материальная точка) массы m начинает скользить без трения с вершины наклонной плоскости (рис.). Буквой n обозначена на рисунке нормаль, направленная за чертеж. Найти выражения для: а) момента N результирующей силы, действующей на тело, относительно точки О, б) момента импульса M(i) тела относительно точки О.

Савельев_1.125. Материальная точка (частица) массы m брошена под углом ос к горизонту с начальной скоростью v0. Траектория полета частицы лежит в плоскости х, у (рис.) ось z направлена «на нас»). Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти зависимость от времени: а) момента N силы, действующей на частицу, б) момента импульса частицы М. Оба момента берутся относительно точки бросания.

Савельев_1.126. Тело массы 0,100 кг брошено с некоторой высоты в горизонтальном направлении со скоростью 20,0 м/с. Найти модуль приращения момента импульса тела |АМ| относительно точки бросания за первые t = 5,00 с. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Савельев_1.127. Четыре одинаковых шара массы 0,300 кг каждый объединены попарно с помощью невесовых стержней длины 1,000 м в две гантели. Размеры шаров много меньше, поэтому их можно считать материальными точками. Гантели движутся поступательно навстречу друг другу с одинаковой скоростью w = 1,000 м/с (рис.). Считая удар шаров мгновенным и абсолютно упругим, а) охарактеризовать движение гантелей после соударения, б) найти угловую скорость со вращения гантелей, в) определить время т, в течение коротого происходит это вращение, г) охарактеризовать движение гантелей по истечении времени .

Савельев_1.128. Решить задачу (Четыре одинаковых шара массы 0,300 кг каждый объединены попарно с помощью невесовых стержней длины 1,000 м в две гантели. Размеры шаров много меньше, поэтому их можно считать материальными точками. Гантели движутся поступательно навстречу друг другу с одинаковой скоростью w = 1,000 м/с (рис.). Считая удар шаров мгновенным и абсолютно упругим, а) охарактеризовать движение гантелей после соударения, б) найти угловую скорость со вращения гантелей, в) определить время т, в течение коротого происходит это вращение, г) охарактеризовать движение гантелей по истечении времени.), считая удар абсолютно неупругим. а) Охарактеризовать движение гантелей после удара. б) Найти скорость vc, с которой движутся центры гантелей. в) Вычислить угловую скорость со вращения гантелей г) Определить, как изменяется механическая энергия Е системы.

Савельев_1.129. Имеется система из двух гантелей, аналогичная описанной в задаче (Четыре одинаковых шара массы 0,300 кг каждый объединены попарно с помощью невесовых стержней длины 1,000 м в две гантели. Размеры шаров много меньше, поэтому их можно считать материальными точками. Гантели движутся поступательно навстречу друг другу с одинаковой скоростью w = 1,000 м/с (рис.). Считая удар шаров мгновенным и абсолютно упругим, а) охарактеризовать движение гантелей после соударения, б) найти угловую скорость со вращения гантелей, в) определить время т, в течение коротого происходит это вращение, г) охарактеризовать движение гантелей по истечении времени .). Первоначально левая гантель покоится, а правая движется поступательно со скоростью, 2и (рис.). Ответить на вопросы, сформулированные в задаче ().

Савельев_1.130. Решить задачу, аналогичную задаче (Решить задачу (Четыре одинаковых шара массы 0,300 кг каждый объединены попарно с помощью невесовых стержней длины 1,000 м в две гантели. Размеры шаров много меньше, поэтому их можно считать материальными точками. Гантели движутся поступательно навстречу друг другу с одинаковой скоростью w = 1,000 м/с (рис.). Считая удар шаров мгновенным и абсолютно упругим, а) охарактеризовать движение гантелей после соударения, б) найти угловую скорость со вращения гантелей, в) определить время т, в течение коротого происходит это вращение, г) охарактеризовать движение гантелей по истечении времени .), считая удар абсолютно неупругим. а) Охарактеризовать движение гантелей после удара. б) Найти скорость vc, с которой движутся центры гантелей. в) Вычислить угловую скорость со вращения гантелей г) Определить, как изменяется механическая энергия Е системы.), с тем лишь отличием, что первоначально левая гантель покоится, а правая движется поступательно со скоростью 2v.

Савельев_1.131. Наибольшее расстояние от Солнца до Земли наименьшее , среднее расстояние Исходя из этих данных, найти среднюю (v), максимальную и минимальную скорости движения Земли по ее орбите. Сравнить максимальную и минимальную скорости со средней.

Савельев_1.132. Чему равна приведенная масса системы из двух частиц одинаковой массы m

Савельев_1.133. Найти приближенное значение приведенной массы частиц с массами m и М для случая, когда

Видео:Физика - движение по окружностиСкачать

Физика - движение по окружности

Две частицы движутся равномерно в противоположных направлениях вдоль параллельных прямых

две релятивистские частицы движутся

Две релятивистские частицы движутся под прямым углом друг к другу в лабораторной системе отсчета, причем одна со скоростью v1, а другая со скоростью v2. Найти: а) скорость сближения частиц в лабораторной системе отсчета; б) их относительную скорость.

Две релятивистских частицы движутся под прямым углом друг к другу в лабораторной системе отсчета, причем одна со скоростью v1, а другая со скоростью v2. Найти их относительную скорость.

Две релятивистские частицы движутся под прямым углом друг к другу в лабораторной системе отсчета с одинаковыми скоростями, равными 0,8c. Найдите относительные скорости частиц.

Две релятивистские частицы движутся в лабораторной системе отсчета со скоростями v1 = 0,6с и v2 = 0,9с вдоль одной прямой. Определить их относительную скорость u21 в двух случаях: 1) частицы движутся в одном направлении; 2) частицы движутся в противоположных направлениях.

📸 Видео

55. Движение частиц в электромагнитных поляхСкачать

55. Движение частиц в электромагнитных полях

Центростремительное ускорение. 9 класс.Скачать

Центростремительное ускорение. 9 класс.

Урок 43. Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорениеСкачать

Урок 43. Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение

Момент импульса и момент силы относительно точки и оси | Студенты, абитуриенты МФТИ | Вуз. физика #1Скачать

Момент импульса и момент силы относительно точки и оси | Студенты, абитуриенты МФТИ | Вуз. физика #1

Вводный урок с полугодового курса «ДжоДжоуль» | Равномерное прямолинейное движение | Физика ОГЭСкачать

Вводный урок с полугодового курса «ДжоДжоуль» | Равномерное прямолинейное движение | Физика ОГЭ

ВСЁ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЗА 8 ЧАСОВ С НУЛЯ I Физика ОГЭ ЕГЭ 2024 I Эмиль Исмаилов - Global_EEСкачать

ВСЁ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЗА 8 ЧАСОВ С НУЛЯ I Физика ОГЭ ЕГЭ 2024 I Эмиль Исмаилов - Global_EE

Урок 14. Графическое описание РПДСкачать

Урок 14. Графическое описание РПД

Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 9 класс.Скачать

Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 9 класс.

Урок 87. Движение по наклонной плоскости (ч.1)Скачать

Урок 87. Движение по наклонной плоскости (ч.1)

Определение координаты движущегося тела | Физика 9 класс #3 | ИнфоурокСкачать

Определение координаты движущегося тела | Физика 9 класс #3 | Инфоурок

Физика - Магнитное полеСкачать

Физика - Магнитное поле

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии электрического поля. 10 класс.Скачать

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии электрического поля. 10 класс.

Закон Сложения Скоростей - Относительная скорость / Урок Физики 10 класс / КинематикаСкачать

Закон Сложения Скоростей - Относительная скорость / Урок Физики 10 класс / Кинематика

Вся ЭЛЕКТРОДИНАМИКА за 4 часа для ЕГЭ 2023 по физикеСкачать

Вся ЭЛЕКТРОДИНАМИКА за 4 часа для ЕГЭ 2023 по физике

Геометрия пространства-времени | Общая физика. Механика | Евгений БутиковСкачать

Геометрия пространства-времени | Общая физика. Механика | Евгений Бутиков

Урок 15. Решение задач на графики движенияСкачать

Урок 15. Решение задач на графики движения

Может ли время течь в другую сторону?Скачать

Может ли время течь в другую сторону?
Поделиться или сохранить к себе: