Как узнать вид движения

Механическое движение

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).

Механическое движение

Когда мы идем в школу или на работу, автобус подъезжает к остановке или сладкий корги гуляет с хозяином, мы имеем дело с механическим движением.

Механическим движением называется изменение положения тел в пространстве относительно других тел с течением времени.

«Относительно других тел» — очень важные слова в этом определении. Для описания движения нам нужны:

В совокупности эти три параметра образуют систему отсчета.

В механике есть такой раздел — кинематика. Он отвечает на вопрос, как движется тело. Дальше мы с помощью кинематики опишем разные виды механического движения. Не переключайтесь 😉

Прямолинейное равномерное движение

Движение по прямой, при котором тело проходит равные участки пути за равные промежутки времени называют прямолинейным равномерным. Это любое движение с постоянной скоростью.

Например, если у вас ограничение скорости на дороге 60 км/ч, и у вас нет никаких препятствий на пути — скорее всего, вы будете двигаться прямолинейно равномерно.

Мы можем охарактеризовать это движение следующими величинами.

Скалярные величины (определяются только значением)

Векторные величины (определяются значением и направлением)

Проецирование векторов

Векторное описание движения полезно, так как на одном чертеже всегда можно изобразить много разнообразных векторов и получить перед глазами наглядную «картину» движения.

Однако всякий раз использовать линейку и транспортир, чтобы производить действия с векторами, очень трудоёмко. Поэтому эти действия сводят к действиям с положительными и отрицательными числами — проекциями векторов.

Если вектор сонаправлен с осью, то его проекция равна длине вектора. А если вектор противоположно направлен оси — проекция численно равна длине вектора, но отрицательна. Если вектор перпендикулярен — его проекция равна нулю.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Скорость может определяться по вектору перемещения и пути, только это будут две разные характеристики.

Скорость — это векторная физическая величина, которая характеризует быстроту перемещения, а средняя путевая скорость — это отношение длины пути ко времени, за которое путь был пройден.

Скорость

→ →
V = S/t


V — скорость [м/с]

S — перемещение [м]
t — время [с]

Средняя путевая скорость

V ср.путевая = S/t

V ср.путевая — средняя путевая скорость [м/с]
S — путь [м]
t — время [с]

Задача

Найдите, с какой средней путевой скоростью должен двигаться автомобиль, если расстояние от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода в 210 километров ему нужно пройти за 2,5 часа. Ответ дайте в км/ч.

Решение:

Возьмем формулу средней путевой скорости
V ср.путевая = S/t

Подставим значения:
V ср.путевая = 210/2,5 = 84 км/ч

Ответ: автомобиль будет двигаться со средней путевой скоростью равной 84 км/ч

Уроки физики в онлайн-школе Skysmart не менее увлекательны, чем наши статьи!

Уравнение движения

Основной задачей механики является определение положения тела в данный момент времени. Для решения этой задачи помогает уравнение движения, то есть зависимость координаты тела от времени х = х(t).

Уравнение движения

x(t) = x0 + vxt

x(t) — искомая координата [м]
x0 — начальная координата [м]
vx — скорость тела в данный момент времени [м/с]
t — момент времени [с]

Если положительное направление оси ОХ противоположно направлению движения тела, то проекция скорости тела на ось ОХ отрицательна, скорость меньше нуля (v

Уравнение движения при движении против оси

x(t) — искомая координата [м]
x0 — начальная координата [м]
vx — скорость тела в данный момент времени [м/с]
t — момент времени [с]

Графики

Изменение любой величины можно описать графически. Вместо того, чтобы писать множество значений, можно просто начертить график — это проще.

В видео ниже разбираемся, как строить графики кинематических величин и зачем они нужны.

Прямолинейное равноускоренное движение

Чтобы разобраться с тем, что за тип движения в этом заголовке, нужно ввести новое понятие — ускорение.

Ускорение — векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости. В международной системе единиц СИ измеряется в метрах, деленных на секунду в квадрате.

СИ — международная система единиц. «Перевести в СИ» означает перевод всех величин в метры, килограммы, секунды и другие единицы измерения без приставок. Исключение — килограмм с приставкой «кило».

Итак, прямолинейное движение — это движение с ускорением по прямой линии. Движение, при котором скорость тела меняется на равную величину за равные промежутки времени.

Уравнение движения и формула конечной скорости

Основная задача механики не поменялась по ходу текста — определение положения тела в данный момент времени. У равноускоренного движения в уравнении появляется ускорение.

Уравнение движения для равноускоренного движения

x(t) = x0 + v0xt + axt^2/2

x(t) — искомая координата [м]
x0 — начальная координата [м]
v0x — начальная скорость тела в данный момент времени [м/с]
t — время [с]
ax — ускорение [м/с^2]

Для этого процесса также важно уметь находить конечную скорость — решать задачки так проще. Конечная скорость находится по формуле:

Формула конечной скорости

→ →
v = v0 + at


v — конечная скорость тела [м/с]
v0 — начальная скорость тела [м/с]
t — время [с]

a — ускорение [м/с^2]

Задача

Найдите местоположение автобуса через 0,5 часа после начала движения, разогнавшегося до скорости 60 км/ч за 3 минуты.

Решение:

Сначала найдем ускорение автобуса. Его можно выразить из формулы конечной скорости:

Так как автобус двигался с места, v0 = 0. Значит
a = v/t

Время дано в минутах, переведем в часы, чтобы соотносилось с единицами измерения скорости.

3 минуты = 3/60 часа = 1/20 часа = 0,05 часа

Подставим значения:
a = v/t = 60/0,05 = 1200 км/ч^2
Теперь возьмем уравнение движения.
x(t) = x0 + v0xt + axt^2/2

Начальная координата равна нулю, начальная скорость, как мы уже выяснили — тоже. Значит уравнение примет вид:

Ускорение мы только что нашли, а вот время будет равно не 3 минутам, а 0,5 часа, так как нас просят найти координату в этот момент времени.

Подставим циферки:
x = 1200*0,5^2/2 = 1200*0,522= 150 км

Ответ: через полчаса координата автобуса будет равна 150 км.

Графики

Мы уже знаем, что такое графики функций и зачем они нужны. Для прямолинейного равноускоренного движения графики будут отличаться. Об этом — в видео ниже

Движение по вертикали

Движение по вертикали — это частный случай равноускоренного движения. Дело в том, что на Земле тела падают с одинаковым ускорением — ускорением свободного падения. Для Земли оно приблизительно равно 9,81 м/с^2, а в задачах мы и вовсе осмеливаемся округлять его до 10 (физики просто дерзкие).

Вообще в значении ускорения свободного падения для Земли очень много знаков после запятой. В школе обычно дают значение: g = 9,8 м/с2. В экзаменах ОГЭ и ЕГЭ в справочных данных дают g = 10 м/с2.

Частным случаем движения по вертикали (частным случаем частного случая, получается) считается свободное падение — это равноускоренное движение под действием силы тяжести, когда другие силы, действующие на тело, отсутствуют или пренебрежимо малы.

Помните о том, что свободное падение — это не всегда движение по вертикали. Если мы бросаем тело вверх, то начальная скорость, конечно же, будет.

Источник

Как узнать вид движения

Движение. Виды движений. Описание движения. Система отсчета.

Механическим движением тела (точки) называется изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени.

А) Равномерное прямолинейное движение материальной точки.

Б) Равноускоренное прямолинейное движение материальной точки.

В) Движение тела по дуге окружности с постоянной по модулю скоростью.

Г) Гармоническое колебательное движение. Важным случаем механического движения являются колебания, при которых параметры движения точки (координаты, скорость, ускорение) повторяются через определенные промежутки времени.

1. Векторный способ описания движения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Векторный способ описания движения – это описание изменения радиус-вектора материальной точки в пространстве с течением времени.

Рассмотрим движение точки М в некоторой системе отсчета Oxyz (рис.1). Зададим радиус-вектор точки r — вектор, соединяющий начало координат с этой точкой.

При движении точки M вектор r будет с течением времени изменяться, т.е. будет каким-то образом зависеть от времени. Эта зависимость r = r ( t ) представляет собой закон движения в векторном виде.

В процессе движения конец радиус-вектора будет описывать траекторию, а его изменение – перемещение s точки.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

2. Координатный способ описания движения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Координатный способ описания движения – описание изменения во времени координат точки в выбранной системе отсчета.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

В декартовой системе координат положение точки определяется тройкой чисел ( x , y , z ) — ее декартовыми координатами.

Чтобы задать закон движения точки, необходимо знать значения ее координат в каждый момент времени. Закон движения в координатном виде в общем случае представляет собой систему трех уравнений: x = x ( t ), y = y ( t ), z = z ( t )

Между векторным и координатным способом описания движения существует непосредственная связь, а именно: числовые значения проекций радиус-вектора движущейся точки на координатные оси системы с тем же началом отсчета равны координатам точки: rx = x , ry = y , rz = z .

3. Естественный способ описания движения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Естественный способ описания движения – описание движения вдоль траектории. Этим способом пользуются, когда траектория точки заранее известна.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Под системой отсчета понимают тело отсчета, которое условно считается неподвижным, систему координат, связанную с телом отсчета, и часы, также связанные с телом отсчета. В кинематике система отсчета выбирается в соответствии с конкретными условиями задачи описания движения тела.

Источник

Тема 1.9. Виды движения точки в зависимости от ускорения

§1. Равномерное прямолинейное движение

Рис.1. Равномерное прямолинейное движение

Тогда за промежуток времени Δt=t-t0=t координата X тела изменилась на величину

Проекция перемещения ∆rx=х-х0

Зависимость кинематических величин от времени можно изобразить графически.

Изобразим графики скорости, перемещения, пути и координаты для трех тел: 1, 2, 3(рис. 2).

Рис.2. Движущиеся тела

Тела 1, 2 движутся в положительном направлении оси Ох, причем ; тело 3 движется в направлении, про­тивоположном оси Ох; их начальные координаты соответственно

Рис.3. График скорости Рис.4. График перемещения Рис.5. График пройденного пути

Графики координаты изображены на рис.6.

Рис.6. График координаты

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 между телами в любой момент времени;

5) момент и место встречи тел и др.

§2. Равноускоренное прямолинейное движение

=сonst — уравнение ускорения.

Следовательно, ускорение

уравнение скорости.

Эти зависимости кинематических величин от времени изобразим графически для трех тел (рис.7).

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Рис.7. Движение тел

Для нахождения перемещения воспользуемся графиком скорости (рис.10). Модуль проекции перемещения за промежуток времени ∆t=t-t0=t в пределе численно равен площади заштрихованной трапеции.

Рис.8. График ускорения Рис.9. График скорости Рис.10. Расчет перемещения

— уравнение перемещения в проекциях;

— уравнение перемещения в векторном виде.

— кинематическое уравнение равноускоренного движения.

Графиком перемещения является парабола, положение вершины которой зависит от направлений начальной скорости и ускорения (рис.11).

Рис.11. Графики перемещения

§3.Равномерное криволинейное движение

Равно­мерным называется такое криволинейное движение точки, в котором численная величина скорости все время остается постоянной: v=const.

Тогда и все ускорение точки равно одному только нормальному:

Вектор ускорения направлен при этом все время по нормали к траектории точки.

Так как в данном случае ускорение появляется только за счет изменения направления скорости, то отсюда заключаем, что нормаль­ное ускорение характеризует изменение скорости по направ­лению.

При равномерном движении путь, пройденный точкой, расчет пропорционального времени s=vt, а скорость движения равна отношению пути ко времени v=s/t.

§4.Равнопеременное криволинейное движение.

Равнопеременным называется такое криволинейное движение точки, при котором касательное ускорение остается все время величиною постоянной: aτ=const.

Источник

Кинематика

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Механика — это раздел физики, изучающий механическое движение тел.

Кинематика — это раздел механики, в котором изучается механическое движение тел без учета причин, вызывающих это движение.

Материальная точка — тело, обладающее массой, размерами которого в данной задаче можно пренебречь, если

Система отсчета — это тело отсчета, связанная с ним система координат и прибор для измерения времени.
Траектория — это линия, которую описывает тело при своем движении.
Путь — это скалярная величина, равная длине траектории.
Перемещение — это вектор, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением за данный промежуток времени.

Важно!
В процессе движения путь может только увеличиваться, а перемещение как увеличиваться, так и уменьшаться, например, когда тело поворачивает обратно.
При прямолинейном движении в одном направлении путь равен модулю перемещения, а при криволинейном — путь больше перемещения.
Перемещение на замкнутой траектории равно нулю.

Основная задача механики — определить положение тела в пространстве в любой момент времени.

Механическое движение и его виды

Механическое движение — это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

Механическое движение может быть:
1. по характеру движения

2. по виду траектории

Относительность механического движения

Относительность движения — это зависимость характеристик механического движения от выбора системы отсчета.

Правило сложения перемещений

Перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета равно векторной сумме перемещения тела относительно подвижной системы отсчета и перемещения подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

где ​ \( S \) ​ — перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета;
​ \( S_1 \) ​ — перемещение тела относительно подвижной системы отсчета;
​ \( S_2 \) ​ — перемещение подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета.

Правило сложения скоростей

Скорость тела относительно неподвижной системы отсчета равна векторной сумме скорости тела относительно подвижной системы отсчета и скорости подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

где ​ \( v \) ​ — скорость тела относительно неподвижной системы отсчета;
​ \( v_1 \) ​ — скорость тела относительно подвижной системы отсчета;
​ \( v_2 \) ​ — скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета.

Относительная скорость

Важно! Чтобы определить скорость одного тела относительно другого, надо мысленно остановить то тело, которое мы принимаем за тело отсчета, а к скорости оставшегося тела прибавить скорость остановленного, изменив направление его скорости на противоположное.

Пусть \( v_1 \) — скорость первого тела, а \( v_2 \) — скорость второго тела.
Определим скорость первого тела относительно второго \( v_ <12>\) :

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Определим скорость второго тела относительно первого \( v_ <21>\) :

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Следует помнить, что траектория движения тела и пройденный путь тоже относительны.

Если скорости направлены перпендикулярно друг к другу, то относительная скорость рассчитывается по теореме Пифагора:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Если скорости направлены под углом ​ \( \alpha \) ​ друг к другу, то относительная скорость рассчитывается по теореме косинусов:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Скорость

Скорость — это векторная величина, характеризующая изменение перемещения данного тела относительно тела отсчета с течением времени.

Обозначение — ​ \( v \) ​, единицы измерения — ​м/с (км/ч)​.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Средняя скорость — это векторная величина, равная отношению всего перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Средняя путевая скорость — это скалярная величина, равная отношению всего пути, пройденного телом, к промежутку времени, за которое этот путь пройден:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Важно! Чтобы определить среднюю скорость на всем участке пути, надо время разделить на отдельные промежутки и все время представить в виде суммы этих промежутков.
Чтобы определить среднюю скорость за все время движения, надо путь разделить на отдельные участки и весь путь представить как сумму этих участков.

Мгновенная скорость — это скорость тела в данный момент времени или в данной точке траектории.
Мгновенная скорость направлена по касательной к траектории движения.

Ускорение

Ускорение – это векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

где ​ \( v \) ​ – конечная скорость; ​ \( v_0 \) ​ – начальная скорость;
​ \( t \) ​ – промежуток времени, за который произошло изменение скорости.

В проекциях на ось ОХ:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

где ​ \( a_n \) ​ – нормальное ускорение, ​ \( a_ <\tau>\) ​ – тангенциальное ускорение.

Тангенциальное ускорение сонаправлено с вектором линейной скорости, а значит, направлено вдоль касательной к кривой:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Нормальное ускорение перпендикулярно направлению вектора линейной скорости, а значит, и касательной к кривой:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Ускорение характеризует быстроту изменения скорости, а скорость – векторная величина, которая имеет модуль (числовое значение) и направление.

Важно!
Тангенциальное ускорение характеризует быстроту изменения модуля скорости. Нормальное ускорение характеризует быстроту изменения направления скорости.
Если \( a_ <\tau>\) ≠ 0, \( a_n \) = 0, то тело движется по прямой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) = 0, ​ \( v \) ​ ≠ 0, то тело движется равномерно по прямой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) ≠ 0, тело движется равномерно по кривой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) = const, то тело движется равномерно по окружности;
если \( a_ <\tau>\) ≠ 0, \( a_n \) ≠ 0, то тело движется неравномерно по окружности.

Равномерное движение

Равномерное движение – это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает равные перемещения.

Скорость при равномерном движении – величина, равная отношению перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Проекция вектора скорости на ось ОХ:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Проекция вектора скорости на координатную ось равна быстроте изменения данной координаты:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График скорости (проекции скорости)

График скорости (проекции скорости) представляет собой зависимость скорости от времени:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График скорости при равномерном движении – прямая, параллельная оси времени.
График 1 лежит над осью ​ \( t \) ​, тело движется по направлению оси ОХ.
Графики 2 и 3 лежат под осью ​ \( t \) ​, тело движется против оси ОХ.

Перемещение при равномерном движении – это величина, равная произведению скорости на время:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Проекция вектора перемещения на ось ОХ:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График перемещения (проекции перемещения)

График перемещения (проекции перемещения) представляет собой зависимость перемещения от времени:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Координата тела при равномерном движении рассчитывается по формуле:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График координаты представляет собой зависимость координаты от времени: ​ \( x=x(t) \) ​.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График координаты при равномерном движении – прямая.
График 1 направлен вверх, тело движется по направлению оси ОХ:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График 2 параллелен оси ОХ, тело покоится.
График 3 направлен вниз, тело движется против оси ОХ:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Прямолинейное равноускоренное движение

Прямолинейное равноускоренное движение – это движение по прямой, при котором тело движется с постоянным ускорением:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

При движении с ускорением скорость может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Скорость тела при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

При разгоне (в проекциях на ось ОХ):

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

При торможении (в проекциях на ось ОХ):

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График ускорения (проекции ускорения) при равноускоренном движении представляет собой зависимость ускорения от времени:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График ускорения при равноускоренном движении – прямая, параллельная оси времени.
График 1 лежит над осью t, тело разгоняется, ​ \( a_x \) ​ > 0.
График 2 лежит под осью t, тело тормозит, \( a_x \) \( v_ <0x>\) ​ > 0, ​ \( a_x \) ​ > 0.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

График 2 направлен вниз, тело движется равнозамедленно в положительном направлении оси ОХ, \( v_ <0x>\) > 0, \( a_x \) \( v_ <0x>\) \( a_x \) \( t_2-t_1 \) ​. Для этого необходимо определить площадь фигуры под графиком (заштрихованной фигуры).

Перемещение при равноускоренном движении рассчитывается по формулам:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Перемещение в ​ \( n \) ​-ую секунду при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Координата тела при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Свободное падение (ускорение свободного падения)

Свободное падение – это движение тела в безвоздушном пространстве под действием только силы тяжести.

Все тела при свободном падении независимо от массы падают с одинаковым ускорением, называемым ускорением свободного падения.
Ускорение свободного падения всегда направлено к центру Земли (вертикально вниз).

Движение тела по вертикали

Тело падает вниз, вектор скорости направлен в одну сторону с вектором ускорения свободного падения:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Если тело падает вниз без начальной скорости, то ​ \( v_0 \) ​ = 0.
Время падения рассчитывается по формуле:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Тело брошено вверх:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Если брошенное вверх тело достигло максимальной высоты, то ​ \( v \) ​ = 0.
Время подъема рассчитывается по формуле:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Движение тела, брошенного горизонтально

Движение тела, брошенного горизонтально, можно представить как суперпозицию двух движений:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Скорость тела в любой момент времени:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Угол между вектором скорости и осью ОХ:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Движение тела, брошенного под углом к горизонту (баллистическое движение)

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, можно представить как суперпозицию двух движений:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Скорость тела в любой момент времени:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Угол между вектором скорости и осью ОХ:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Время подъема на максимальную высоту:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Максимальная высота подъема:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Максимальная дальность полета:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Важно!
При движении вверх вертикальная составляющая скорости будет уменьшаться, т. е. тело вдоль вертикальной оси движется равнозамедленно.
При движении вниз вертикальная составляющая скорости будет увеличиваться, т. е. тело вдоль вертикальной оси движется равноускоренно.
Скорость ​ \( v_0 \) ​, с которой тело брошено с Земли, будет равна скорости, с которой оно упадет на Землю. Угол ​ \( \alpha \) ​, под которым тело брошено, будет равен углу, под которым оно упадет.

При решении задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту, важно помнить, что в точке максимального подъема проекция скорости на ось ОУ равна нулю:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Это облегчает решение задач:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью – простейший вид криволинейного движения.

Траектория движения – окружность. Вектор скорости направлен по касательной к окружности.
Модуль скорости тела с течением времени не изменяется, а ее направление при движении по окружности в каждой точке изменяется, поэтому движение по окружности – это движение с ускорением.
Ускорение, которое изменяет направление скорости, называется центростремительным.
Центростремительное ускорение направлено по радиусу окружности к ее центру.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью является периодическим движением, т. е. его координата повторяется через равные промежутки времени.
Период – это время, за которое тело совершает один полный оборот.
Обозначение – ​ \( T \) ​, единицы измерения – с.

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

где ​ \( N \) ​ – количество оборотов, ​ \( t \) ​ – время, за которое эти обороты совершены.
Частота вращения – это число оборотов за единицу времени.
Обозначение – ​ \( \nu \) ​, единицы измерения – с –1 (Гц).

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Период и частота – взаимно обратные величины:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Линейная скорость – это скорость, с которой тело движется по окружности.
Обозначение – ​ \( v \) ​, единицы измерения – м/с.
Линейная скорость направлена по касательной к окружности:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Направление угловой скорости можно определить по правилу правого винта (буравчика).
Если вращательное движение винта совпадает с направлением движения тела по окружности, то поступательное движение винта совпадает с направлением угловой скорости.
Связь различных величин, характеризующих движение по окружности с постоянной по модулю скоростью:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Важно!
При равномерном движении тела по окружности точки, лежащие на радиусе, движутся с одинаковой угловой скоростью, т. к. радиус за одинаковое время поворачивается на одинаковый угол. А вот линейная скорость разных точек радиуса различна в зависимости от того, насколько близко или далеко от центра они располагаются:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Если рассматривать равномерное движение двух сцепленных тел, то в этом случае одинаковыми будут линейные скорости, а угловые скорости тел будут различны в зависимости от радиуса тела:

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Как узнать вид движения. Смотреть фото Как узнать вид движения. Смотреть картинку Как узнать вид движения. Картинка про Как узнать вид движения. Фото Как узнать вид движения

Мгновенная скорость нижней точки ​ \( (m) \) ​ равна нулю, мгновенная скорость в верхней точке ​ \( (n) \) ​ равна удвоенной скорости ​ \( v_1 \) ​, мгновенная скорость точки ​ \( (p) \) ​, лежащей на горизонтальном радиусе, рассчитывается по теореме Пифагора, а мгновенная скорость в любой другой точке ​ \( (c) \) ​ – по теореме косинусов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *