Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii. x = v 0 t cos α (1) y = h + v 0 t sin α 1 2 gt2 (2)

Podobné dokumenty
Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Studijní program: Fyzika Studijní obory: FFUM

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

III. Dynamika hmotného bodu

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

vsinα usinβ = 0 (1) vcosα + ucosβ = v 0 (2) v u = sinβ , poměr drah 2fg v = v 0 sin 2 = 0,058 5 = 5,85 %

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D., kde t 1 = s v 1

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3), V. Vícha (4)

Řešení úloh 1. kola 55. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Řešení úloh regionálního kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(1,2,3)M.CvrčekaP.Šedivý(4)

Práce, výkon, energie

Počty testových úloh

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Práce, výkon, energie

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Práce, výkon, energie

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

Derivace goniometrických funkcí

Derivace goniometrických. Jakub Michálek,

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou.

GRAVITAČNÍ POLE. Všechna tělesa jsou přitahována k Zemi, příčinou tohoto je jevu je mezi tělesem a Zemí

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Diferenciální rovnice kolem nás

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C

Kinematika II. Vrhy , (2.1) . (2.3) , (2.4)

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Dynamika soustav hmotných bodů

Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 2012, varianta A

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

Zápočet z fyzikálního semináře 102XFS

Řešení úloh 1. kola 50. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

Mechanika - kinematika

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Práce, energie a další mechanické veličiny

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

Pokyny pro písemné vypracování úloh

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Řešení úloh krajského kola 52. ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(1,3),J.Thomas(2),P.Šedivý(4)

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

na kole ve spirále smrti (viz. obr). Předpokládejte, že smyčka je kruhová a má poloměr R=2,7 m. Jakou

Digitální učební materiál

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY listopadu 2015

(test version, not revised) 9. prosince 2009

VIDEOSBÍRKA ENERGIE A HYBNOST

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Matematické kyvadlo.

PRAKTIKUM I Mechanika a molekulová fyzika

Dynamika vázaných soustav těles

= cos sin = sin + cos = 1, = 6 = 9. 6 sin 9. = 1 cos 9. = 1 sin cos 9 = 1 0, ( 0, ) = 1 ( 0, ) + 6 0,

9.7. Vybrané aplikace

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině

Dynamika. Hybnost: p=m v. F= d p. Newtonův zákon síly: , pro m=konst platí F=m dv dt =ma. F t dt. Impulz síly: I = t1. Zákon akce a reakce: F 1 = F 2

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,

Brouk na desce.

Mechanika tuhého tělesa

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Testovací příklady MEC2

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

Transkript:

Test a. Lučištník vystřelil z hradby vysoké 40 m šíp o hmotnosti 50 g rychlostí 60 m s pod úhlem 5 vzhůru vzhledem k vodorovnému směru. (a V jaké vzdálenosti od hradeb se šíp zabodl do země? (b Jaký úhel bude zabodnutý šíp svírat se zemí? (c Jaký je poměr práce vykonané tětivou luku a práce vykonané tíhovou silou? Pozn.: Počítejte s konstantním tíhovým zrychlením g = 9.8 m s 2. Odpor vzduchu zanedbáváme. řešení: Na šíp po vystřelení působí tíhová síla, která mu uděluje zrychlení g ve svislém směru. Pohybovou rovnici pro šíp (který reprezentujeme hmotným bodem můžeme tedy napsat takto s počátečními podmínkami ẍ = 0 ÿ = g x(t = 0 = 0 y(t = 0 = h = 40 m v x (t = 0 = v 0 cos α = 60 cos(5 = 57.96 ms v y (t = 0 = v 0 sin α = 60 sin(5 = 5.53 ms

Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii šípu x = v 0 t cos α ( y = h + v 0 t sin α 2 gt2 (2 (a Z první rovnice můžeme vyjádřit čas t = x v 0 cos α. Když označíme souřadnice bodu kde šíp dopadnul na zem jako [x f, y f ], tak y f = 0. Takže když položíme v druhé rovnici y = 0 a dosadíme tam čas vyjádřený z první rovnice, dostáváme rovnici pro x-ovou souřadnici bodu dopadu šípu x f2 0 = h + sin α cos α x f Je to kvadratická rovnice, jejíž kořeny jsou x f ( = v2 0 sin 2α 2g + 2gh v0 2 sin2 α 2gv 2 0 cos2 α x2 f. = v2 0 sin 2α 2g ( + + 2gh, v0 2 sin2 α. Kořen x f2 je záporný (odpovídá tedy zápornému času a můžeme ho proto ignorovat. Šíp tedy dopadne na zem ve vzdálenosti ( x f = v2 0 sin 2α + + 2gh 2g v0 2 = 28 m sin2 α (bsložky rychlosti vypočítáme derivací rovnic (,2 a jsou v x v y = v 0 cos α = v 0 sin α gt. Úhel β, pod kterým se šíp zabodne do zěmě je určen složkami rychlosti v čase dopadu t f = x f v 0 cos α tgβ = v y(t f v x (t f = v 0 sin α gt f v 0 cos α Pokud dosadíme čas dopadu šípu t f = máme z předchozího úkolu, tak dostáváme tgβ = tgα x f v 0 cos α, kde x f = v2 0 sin 2α 2g + 2gh v 2 0 sin2 α. ( v0 2 α + + 2gh Po dosazení číselných hodnot dostáváme β = 28.9. (c Práce, kterou vykoná tíhové pole, je rovna poklesu potenciální energie šípu od vystřelení do dopadu, tj. W 2 = mgh. Tětiva luku vykoná práci W, která udělí šípu potenciální energii 2 mv2 0. Takže podíl těchto prací je W W 2 = v2 0 2gh = 4.6 2

2. Na dno kulové dutiny o poloměru R položíme kuličku o hmotnosti m a cvrnknutím jí udělíme rychlost u. (a Jakou reakční silou působí dutina na kuličku v bodu A (nevyšší bod dutiny? (b Jakou nejmenší velikost musí mít počáteční rychlost u, aby kulička v nejvyšším bodě dutiny nespadla, tj. aby se pořád dotýkala stěny dutiny? řešení: (a Na kuličku působí tíhová síla F g a reakční síla dutiny F R. V bodu A mají obě tyto síly směr svisle dolů, tj. F g = (0, mg, F R = (0, F R. Pohybová rovnice kuličky v bodu A je ma = mg F R. Jestliže se má kulička pohybovat po povrchu dutiny, tak její zrychlení a v bodu A je rovno dotředivému zrychlení pro rovnoměrný pohyb po kružnici a = v2 R, kde v je rychlost kuličky v bodu A. Když toto zrychlení dosadíme do pohybové rovnice dostáváme m v2 R = mg + F R a odtud vypočítáme reakční sílu F R = m( v2 R g. Zbývá vypočítat rychlost v kterou má kulička v bodu A když jsme do jí na dnu dutiny udělili rychlost u. K tomu použiijeme zákon zachování energie. Na dnu dutiny měla kulička kinetickou energii 2 mu2 Při pohybu ze dna dutiny do bodu A kulička postupně ztrácí kinetickou energii, která se mění na potenciální. V bodu 3

A má kulička energii 2 mv2 + mg2r. Obě energie se musí rovnat a z této rovnice můžeme vypočítat rychlost v jako Velikost reakční síly v bodu A je tedy 2 mu2 = 2 mv2 + mg2r ( v = u 2 4gR. F R = m( u2 R 5g. (b Minimální rychlost u je taková, že dostředivé zrychlení v bodě A a = v2 R bude rovno gravitačnímu zrychlení g. Z rovnice v2 R = g dostáváme v = gr. Rychlost u vyjádříme z rovnice ( u = v 2 + 4gR. Po dosazení v = gr dostáváme u = gr + 4gR = 5gR Pokud uděllíme kuličce na dně dutiny tuto rychlost, tak v bodu A nebude na stěnu dutiny vůbec tlačit (F R = 0. Při každé menší rychlosti nedokáže sledovat stěnu dutiny a bude padat strměji. 4

3. Na závěsu délky l jsou zavěšeny koule o poloměru R a hmotnostech m a 2m, viz obrázek. První kouli vychýlíme o úhel α a pustíme. (a Do jaké výšky vystoupí těžší koule, pokud srážku koulí považujeme za dokonale pružnou? (b Předpokládejte, že úhel α je velmi malý. Za jak dlouho a v jaké poloze se obě koule znovu srazí? (c Jaká bude rychlost těžší koule po druhé srážce? řešení: (a Označme rychlost koule o hmotnosti m před srážkou v = (v x, v y a po srážce v = (v x, v y Koule o hmotnosti 2m má před srážkou nulovou rychlost a po srážce rychlost v 2 = (v 2x, v 2y. Celková hybnost kuliček těsně před srážkou je stejná jako po srážce a y-ová složka hybnosti v okamžiku srážky je nulová. Pro x-ové složky hybnosti platí mv x = mv x + 2mv 2x Protože se jedná o dokonale pružnou srážku platí že celková mechanická energie těsně před srážkou je stejná jako po srážce 2 mv2 x = 2 mv 2 x + 2 2mv 2 2x Zákon zachování hybnosti a energie nám tedy dávají soustavu dvou rovnic pro dvě neznámé v x, v 2x. v x = v x + 2v 2x ( vx 2 = v x 2 + 2v 2x 2 (2 Vyjádříme v x z první rovnice v x = v x 2v 2x a dosadíme ho do druhé v 2 x = (v x 2v 2x 2 + 2v 2 2x 5

Z této rovnice dostáváme rychlost druhé kuličky po srážce v 2x = 2 3 v x. Kinetická energie, kterou druhá kulička získá při srážce se postupně mění na potenciální. Výšku h 2, do které kulička o hmotnosti 2m vystoupá, určíme tedy z rovnosti 2 2mv 2x 2 = 2mgh 2 a dostáváme h 2 = v 2x 2 2g = 2 vx 2 9 g. Rychlost v x první kuličky v okamžiku těsně před srážkou spočítáme opět z výšky h, ze které byla puštěna 2 mv x 2 = mgh a dostaneme v x = 2gh. Zbývá ještě vyjádřit výšku h pomocí délky závěsu l a úhlu α vykývnutí vlákna. Z obrázku je zřejmé, že h = l l cos α a rychlost v x je tedy v x = 2g l( cos α. Výška, do které vysoupá kulička o hmotnosti 2m je tedy h 2 = 4 l ( cos α. 9 (b Doba kmitu obou kuliček pro malé výchylky závisí jen na délce závěsu a gravitačním zrychlení a je T = 2π l g (kuličky můžeme pokládat za matematické kyvadlo. Kuličky ze tedy znovu srazí za polovinu doby kmitu, tj. za čas t = π a bude to ve stejném místě, kde se srazily poprvé. (c Pro druhou srážku platí stejné rovnice (,2 pro rychlosti jako pro první (jenom teď jsou před srážkou čárkované a po srážce nečárkované. Proto bude rychlost těžší koule po druhé srážce 0. l g 6

4. Kolem planety o hmotnosti M obíhá ve vzdálenosti R měsíc složený ze dvou malých koulí o stejné hmotnosti m a poloměru r, viz obrázek. Jakou nejmenší vzdálenost může mít měsíc od planety, aby držel pohromadě? Pozn.: Při výpočtu lze použít Taylorovy rozvoje které platí pro r R (R + r 2 R 2 (R r 2 R 2 ( 2r R ( + 2r R, řešení: Na bližší z malých koulí působí planeta gravitační silou o velikosti F = κ mm (R r 2, na vzdálenější silou F 2 = κ mm (R + r 2. Malé koule jsou tedy od sebe odtrhávány silou o velikosti ( F o = F 2 F = κmm (R r 2 (R + r 2 Pro r R je možné tento výraz zjednodušit pomocí Taylorova rozvoje funkcí (R r a 2 (R+r 2 F o = F 2 F 4κmM r R 3. Současně se ale k sobě malé koule přitahují gravitační silou o velikosti F g = κ m2 (2r 2. Síla F o se zvětšuje s klesající vzdáleností R od planety. Nejbližší vzdálenost od planety R min bude tedy taková kde F o =F g, protože blíže k planetě už vzájemné 7

gravitační přitahovaní malých koulí nedokáže překonat sílu F o, která je od sebe odtrhává. Dostáváme tedy podmínku 4κmM r R 3 min = κ m2 (2r 2, z které vychází minimální vzdálenost R min = 3 6M m r. 8