тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

теория по физике 🧲 кинематика

Когда тело бросают вверх под углом к горизонту, оно сначала равнозамедленно поднимается, а затем равноускорено падает. При этом оно перемещается относительно земли с постоянной скоростью.

Важные факты! График движения тела, брошенного под углом к горизонту:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 223. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 223. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 223

α — угол, под которым было брошено тело

Кинематические характеристики

Модуль мгновенной скорости в момент времени t можно вычислить по теореме Пифагора:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 224. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 224. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 224

Минимальной скорости тело достигает в верхней точке траектории. Она выражается формулой:

Максимальной скоростью тело обладает в момент начала движения и в момент падения на землю. Начальная и конечная скорости движения тела равны:

Время подъема — время, которое требуется телу, чтобы достигнуть верхней точки траектории. В этой точке проекция скорости на ось ОУ равна нулю: vy = 0. Время подъема определяется следующей формулой:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 225. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 225. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 225

Полное время — это время всего полета тела от момента бросания до момента приземления. Так как время падения равно времени подъема, формула для определения полного времени полета принимает

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 226. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 226. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 226

Дальность полета — перемещение тела относительно ОХ. Обозначается буквой l. Так как относительно ОХ тело движется с постоянной скоростью, для вычисления дальности полета можно использовать формулу перемещения при равномерном прямолинейном движении:

Подставляя в выражение формулу полного времени полета, получаем:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 227. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 227. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 227

Горизонтальное смещение тела — смещение тела вдоль оси ОХ. Вычислить горизонтальное смещение тела в любой момент времени t можно по формуле координаты x:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 228. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 228. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 228

Учитывая, что x0 = 0, и проекция ускорения свободного падения на ось ОХ тоже равна нулю, а проекция начальной скорости на эту ось равна v0 cosα, данная формула принимает

Мгновенная высота — высота, на которой находится тело в выбранный момент времени t. Она вычисляется по формуле координаты y:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 229. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 229. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 229

Учитывая, что начальная координата равна 0, проекция начальной скорости на ось ОУ равна v0 sinα, а проекция ускорения свободного падения на эту ось равна –g, эта формула принимает

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 230. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 230. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 230

Наибольшая высота подъема — расстояние от земли до верхней точки траектории. Наибольшая высота подъема обозначается h и вычисляется по формуле:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 231. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 231. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 231

Пример №1. Небольшой камень бросили с ровной горизонтальной поверхности под углом к горизонту. На какую максимальную высоту поднялся камень, если ровно через 1 с после броска его скорость была направлена горизонтально?

Скорость направляется горизонтально в верхней точке полета. Значит, время подъема равно 1 с. Из формулы времени подъема выразим произведение начальной скорости на синус угла, под которым было брошено тело:

Подставим полученное выражение в формулу для определения наибольшей высоты подъема и сделаем вычисления:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 232. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 232. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 232

Тело, брошенное под углом к горизонту с некоторой высоты

Когда тело бросают под углом к горизонту с некоторой высоты, характер его движения остается прежним. Но приземлится оно дальше по сравнению со случаем, если бы тело бросали с ровной поверхности.

График движения тела, брошенного под углом к горизонту с некоторой высоты:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 233. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 233. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 233

Время падения тела больше времени его подъема: tпад > tпод.

Полное время полета равно:

Уравнение координаты x:

Уравнение координаты y:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 234. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 234. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 234

Пример №2. С балкона бросили мяч под углом 60 градусов к горизонту, придав ему начальную скорость 2 м/с. До приземления мяч летел 3 с. Определить дальность полета мяча.

Косинус 60 градусов равен 0,5. Подставляем известные данные в формулу:

x = v0 cosα t = 2 ∙ 0,5 ∙ 3 = 3 м.

Алгоритм решения

Решение

Запишем исходные данные:

Построим чертеж и укажем на нем все необходимое:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. Picture 3. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-Picture 3. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка Picture 3

Нулевой уровень — точка D.

Закон сохранения энергии:

Потенциальная энергия шарика в точке А равна:

Кинетическая энергия шарика в точке А равна нулю, так как скорость в начале свободного падения нулевая.

В момент перед упругим ударом с плитой в точке В потенциальная энергия шарика минимальна. Она равна:

Перед ударом кинетическая энергия шарика равна:

Согласно закону сохранения энергии:

E p A = E p B + E k B

Отсюда высота H равна:

Относительно точки В шарик поднимется на высоту h – l1. Но данный участок движения можно рассматривать как движение тела, брошенного под углом к горизонту. В таком случае высота полета определяется формулой:

Шарик падал в течение времени t, поэтому мы можем рассчитать высоту шарика над плитой и его скорость в точке В:

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

В момент t=0 мячик бросают с начальной скоростью v0 под углом α к горизонту с балкона высотой h (см. рисунок).

Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. (Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня y=0).

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

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. 15 image. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-15 image. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка 15 image

Алгоритм решения

Решение

Исходя из условия задачи, мячик движется неравномерно. Этот случай соответствует движению тела, брошенного под углом к горизонту.

Записываем формулы для физических величин из таблицы, учитывая, что речь идет о движении тела, брошенного под углом к горизонту.

Координата x меняется согласно уравнению координаты x:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 313. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 313. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 313

Так как начальная координата нулевая, а проекция ускорения свободного падения тоже равна нулю, это уравнение принимает вид:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 314. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 314. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 314

Проекция скорости мячика на ось ОХ равна произведению начальной скорости на время и косинус угла, под которым мячик был брошен. Поэтому уравнение координаты x принимает вид:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 315. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 315. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 315

В этом уравнении начальная скорость и угол α — постоянные величины. Меняется только время. И оно может только расти. Поэтому и координата x может только расти. В этом случае ей может соответствовать график, представляющий собой прямую линии, не параллельную оси времени. Но графики А и Б не могут описывать изменение этой координаты.

Формула проекции скорости мячика на ось ОХ:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 316. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 316. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 316

Начальная скорость и угол α — постоянные величины. И больше ни от чего проекция скорости на ось ОХ не зависит. Поэтому ее может охарактеризовать график в виде прямой линии, параллельной оси времени. Такой график у нас есть — это Б.

Кинетическая энергия мячика равна половине произведения массы мячика на квадрат его мгновенной скорости. По мере приближения к верхней точке полета скорость тела уменьшается, а затем растет. Поэтому кинетическая энергия также сначала уменьшается, а затем растет. Но на графике А величина наоборот — сначала увеличивается, потом уменьшается. Поэтому он не может быть графиком зависимости кинетической энергии мячика от времени.

Остается последний вариант — координата y. Уравнение этой координаты имеет вид:

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 317. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 317. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 317

Это квадратическая зависимость, поэтому графиком зависимости координаты y от времени может быть только парабола. Так как мячик сначала движется вверх, а потом — вниз, то и график должен сначала расти, а затем — убывать. График А полностью соответствует этому описанию.

Теперь записываем установленные соответствия в порядке АБ: 42.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Мальчик бросил стальной шарик вверх под углом к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, как меняются по мере приближения к Земле модуль ускорения шарика и горизонтальная составляющая его скорости?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 307. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 307. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 307

Алгоритм решения

Решение

тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. word image 308. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна фото. тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна-word image 308. картинка тело брошено под углом к горизонту в какой точке траектории полная механическая энергия максимальна. картинка word image 308

Модуль ускорения шарика |g| — величина постоянная, так как ускорение свободного падения не меняет ни направления, ни модуля. Поэтому модуль ускорения не меняется (выбор «3»).

Горизонтальная составляющая скорости шарика определяется формулой:

Угол, под которым было брошено тело, поменяться не может. Начальная скорость броска тоже. Больше ни от каких величин горизонтальная составляющая скорости не зависит. Поэтому проекция скорости на ось ОХ тоже не меняется (выбор «3»).

Ответом будет следующая последовательность цифр — 33.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *