как узнать с какой скоростью падает тело

Определение скорости свободного падения

Свободное падение тела — это его равнопеременное движение, которое происходит под действием силы тяжести. В этот момент другие силы, которые могут воздействовать на тело либо отсутствуют, либо настолько малы, что их влияние не учитывается. Например, когда парашютист прыгает из самолета, первые несколько секунд после прыжка он падает в свободном состоянии. Этот короткий отрезок времени характеризуется ощущением невесомости, сходным с тедж.м, что испытывают космонавты на борту космического корабля.

История открытия явления

О свободном падении тела ученые узнали еще в Средневековье: Альберт Саксонский и Николай Орем изучали это явление, но некоторые их выводы были ошибочными. Например, они утверждали, что скорость падающего тяжелого предмета возрастает прямо пропорционально пройденному расстоянию. В 1545 году поправку этой ошибки сделал испанский ученый Д. Сото, установивший факт, что скорость падающего тела увеличивается пропорционально времени, которое проходит от начала падения этого предмета.

как узнать с какой скоростью падает тело. opredelit skorost padeniya. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-opredelit skorost padeniya. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка opredelit skorost padeniya.

В 1590 г. итальянский физик Галилео Галилей сформулировал закон, который устанавливает четкую зависимость пройденного падающим предметом пути от времени. Также ученым было доказано, что при отсутствии воздушного сопротивления все предметы на Земле падают с одинаковым ускорением, хотя до его открытия было принято считать, что тяжелые предметы падают быстрее.

Была открыта новая величина — ускорение свободного падения, которое состоит из двух составляющих: гравитационного и центробежного ускорений. Обозначается ускорение свободного падения буквой g и имеет различное значение для разных точек земного шара: от 9,78 м/с 2 (показатель для экватора) до 9,83 м/с 2 (значение ускорения на полюсах). На точность показателей влияют долгота, широта, время суток и некоторые другие факторы.

Для того чтобы продемонстрировать, как предмет падает в соответствии с открытием Галилея, ученые устраивают такой опыт: в длинную стеклянную трубку помещают предметы с различной массой, из трубки выкачивают воздух. После этого трубку переворачивают, все предметы под действием силы тяжести падают одновременно на дно трубки, независимо от их массы.

Когда эти же предметы помещены в какую-либо среду, одновременно с силой тяжести на них действует сила сопротивления, поэтому предметы в зависимости от своей массы, формы и плотности будут падать в разное время.

Формулы для расчетов

Существуют формулы, с помощью которых можно рассчитывать различные показатели, связанные со свободным падением. В них используются такие условные обозначения:

Формула для определения расстояния, пройденного падающим предметом при известной конечной скорости и времени падения: h = ut /2.

Формула для расчета расстояния, пройденного падающим предметом по постоянной величине g и времени: h = gt 2 /2.

Формула для расчета скорости предмета в конце падения, если известна высота, с которой падает исследуемый предмет: u = √2 gh.

как узнать с какой скоростью падает тело. nahozhdenie skorosti svobodnogo. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-nahozhdenie skorosti svobodnogo. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка nahozhdenie skorosti svobodnogo.

Интересные факты

Если не углубляться в научные знания, бытовое определение свободного перемещения подразумевает передвижение какого-либо тела в земной атмосфере, когда на него не воздействуют никакие посторонние факторы, кроме сопротивления окружающего воздуха и силы тяжести.

В различное время добровольцы соревнуются между собой, пытаясь установить личный рекорд. В 1962 г. испытатель-парашютист из СССР Евгений Андреев установил рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса: при прыжке с парашютом в свободном падении он преодолел расстояние в 24500 м, во время прыжка не был использован тормозной парашют.

В 1960 г. американец Д. Киттингер совершил парашютный прыжок с высоты 31 тыс. м, но с использованием парашютно-тормозной установки.

В 2005 г. была зафиксирована рекордная скорость при свободном падении — 553 км/ч, а через семь лет установлен новый рекорд — эта скорость была увеличена до 1342 км/ч. Этот рекорд принадлежит австрийскому парашютисту Феликсу Баумгартнеру, который известен во всем мире своими опасными трюками.

Видео

Посмотрите интересное и познавательное видео, которое расскажет вам о скорости падения тел.

Источник

Конвертер величин

как узнать с какой скоростью падает тело. uc menu. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-uc menu. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка uc menu.

Калькулятор скорости, времени и расстояния при свободном падении

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall scheme. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall scheme. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall scheme.

Этот калькулятор определяет скорость и время свободного вертикального падения тела на поверхность Земли или другой планеты, если известна высота, с которой сброшено тело. Сопротивление воздуха не учитывается. Калькулятор может также рассчитать высоту и время падения, если известна скорость, или скорость и высоту, если известно время.

Пример: Рассчитать скорость при ударе об землю тела, сброшенного с высоты 1000 м.

Для расчета введите ускорение свободного падения g или выберите планету и введите одну из трех величин h, t or v в соответствующие поля, выберите британские или метрические единицы и нажмите на кнопку Рассчитать. Будут рассчитаны две другие единицы.

как узнать с какой скоростью падает тело. empty. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-empty. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка empty.

Определения и формулы

В классической механике состояние объекта, который свободно движется в гравитационном поле, называется свободным падением. Если объект падает в атмосфере, на него действует дополнительная сила сопротивления и его движение зависит не только от гравитационного ускорения, но и от его массы, поперечного сечения и других факторов. Однако на тело, падающее в вакууме, действует только одна сила, а именно сила тяжести.

Примерами свободного падения являются космические корабли и спутники на околоземной орбите, потому что на них действует единственная сила — земное притяжение. Планеты, вращающиеся вокруг Солнца, также находятся в свободном падении. Предметы, падающие на землю с небольшой скоростью, также могут считаться свободно падающими, так как в этом случае сопротивление воздуха незначительно и им можно пренебречь. Если единственной силой, действующей на предметы, является сила тяжести, а сопротивление воздуха отсутствует, ускорение одинаково для всех предметов и равно ускорению свободного падения на поверхности Земли 9,8 метров в секунду за секунду second (м/с²) или 32,2 фута в секунду за секунду (фут/ с²). На поверхности других астрономических тел ускорение свободного падения будет другим.

как узнать с какой скоростью падает тело. empty. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-empty. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка empty.

Парашютисты, конечно, говорят, что перед раскрытием парашюта они в свободном падении, но на самом деле в свободном падении парашютист не может быть никогда, даже если парашют еще не раскрыт. Да, на парашютиста в «свободном падении» действует сила притяжения, но на него также действует противоположная сила — сопротивление воздуха, причем сила сопротивления воздуха лишь слегка меньше силы земного притяжения.

Если бы не было сопротивления воздуха, скорость тела, находящегося в свободном падении, каждую секунду увеличивалась бы на 9,8 м/с.

Скорость и расстояние свободно падающего тела вычисляется так:

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall f1.svg. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall f1.svg. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall f1.svg.

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall f2.svg. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall f2.svg. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall f2.svg.

v₀ — начальная скорость (м/с).

v — конечная вертикальная скорость (м/с).

h₀ — начальная высота (м).

h — высота падения (м).

t — время падения (с).

g — ускорение свободного падения (9,81 м/с² у поверхности Земли).

как узнать с какой скоростью падает тело. empty. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-empty. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка empty.

если известно время свободного падения:

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall f3.svg. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall f3.svg. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall f3.svg.

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall f4.svg. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall f4.svg. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall f4.svg.

если известно расстояние свободного падения:

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall f5.svg. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall f5.svg. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall f5.svg.

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall f6.svg. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall f6.svg. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall f6.svg.

если известна конечная скорость свободного падения:

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall f7.svg. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall f7.svg. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall f7.svg.

как узнать с какой скоростью падает тело. calc free fall f8.svg. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-calc free fall f8.svg. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка calc free fall f8.svg.

Эти формулы и используются в данном калькуляторе свободного падения.

В свободном падении, когда нет силы для поддержания тела, возникает невесомость. Невесомость — это отсутствие внешних сил, действующих на тело со стороны пола, стула, стола и других окружающих предметов. Иными словами — сил реакции опоры. Обычно эти силы действуют в направлении, перпендикулярном поверхности соприкосновения с опорой, и чаще всего вертикально вверх. Невесомость можно сравнить с плаванием в воде, но так, что кожа воду не ощущает. Все знают это ощущение собственного веса, кода выходишь на берег после долгого купания в море. Именно поэтому для имитации невесомости при тренировках космонавтов и астронавтов используются бассейны с водой.

Само по себе гравитационное поле не может создать давление на ваше тело. Поэтому если вы находитесь в состоянии свободного падения в большом объекте (например, в самолете), который также находится в этом состоянии, на ваше тело не действуют никакие внешние силы взаимодействия тела с опорой и возникает ощущение невесомости, почти такое же, как и в воде.

как узнать с какой скоростью падает тело. empty. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-empty. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка empty.

Самолет для тренировок в условиях невесомости предназначен для создания кратковременной невесомости с целью тренировки космонавтов и астронавтов, а также для выполнения различных экспериментов. Такие самолеты использовались и в настоящее время эксплуатируются в нескольких странах. В течение коротких периодов времени, которые длятся около 25 секунд в течение каждой минуты полета самолет находится в состоянии невесомости, то есть для находящихся в нем людей отсутствует реакция опоры.

Для имитации невесомости использовались различные самолеты: в СССР и в Росси для этого с 1961 года использовались модифицированные серийные самолеты Ту-104АК, Ту-134ЛК, Ту-154МЛК и Ил-76МДК. В США астронавты тренировались с 1959 г. на модифицированных AJ-2, C-131, KC-135 и Boeing 727-200. В Европе Национальным центром космических исследований (CNES, Франция) для тренировок в невесомости используют самолет Airbus A310. Модификация заключается в доработке топливной, гидравлической и некоторых других систем с целью обеспечения их нормальной работы в условиях кратковременной невесомости, а также усиления крыльев для того чтобы самолет мог выдерживать повышенные ускорения (до 2G).

Несмотря на то, что иногда при описании условий свободного падения во время космического полета на орбите вокруг Земли говорят об отсутствии гравитации, конечно сила тяжести присутствует в любом космическом аппарате. Что отсутствует, так это вес, то есть сила реакции опоры на объекты, находящиеся в космическом корабле, которые движутся в пространстве с одинаковым ускорением свободного падения, которое только немного меньше, чем на Земле. Например, на околоземной орбите высотой 350 км, на которой Международная космическая станция (МКС) летает вокруг Земли, гравитационное ускорение составляет 8,8 м/с², что всего на 10% меньше, чем на поверхности Земли.

как узнать с какой скоростью падает тело. empty. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-empty. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка empty.

Для описания реального ускорения объекта (обычно летательного аппарата) относительно ускорения свободного падения на поверхности Земли обычно используют особый термин — перегрузка. Если вы лежите, сидите или стоите на земле, на ваше тело действует перегрузка в 1 g (то есть ее нет). Если же вы находитесь в самолете на взлете, вы испытываете перегрузку примерно в 1,5 g. Если тот же самолет выполняет координированный поворот с малым радиусом, то пассажиры, возможно, испытают перегрузку до 2 g, означающую, что их вес удвоился.

как узнать с какой скоростью падает тело. empty. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-empty. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка empty.

Люди привыкли жить в условиях отсутствия перегрузок (1 g), поэтому любая перегрузка сильно влияет на человеческий организм. Как и в самолетах-лабораториях для создания невесомости, в которых все системы, работающие с жидкостями, должны быть модифицированы для того, чтобы они правильно работали в условиях нулевой (невесомость) и даже отрицательной перегрузки, люди также нуждаются в помощи и аналогичной «модификации», чтобы выжить в таких условиях. Нетренированный человек может потерять сознание при перегрузке 3–5 g (в зависимости от направления действия перегрузки), так как такая перегрузка достаточна для того, чтоб лишить мозг кислорода, потому что сердце не может подать в него достаточно крови. В связи с этим военные пилоты и космонавты тренируются на центрифугах в условиях высоких перегрузок, чтобы предотвратить потерю сознания при них. Для предотвращения кратковременной потери зрения и сознания, которые, по условиям работы, могут оказаться фатальными, пилоты, космонавты и астронавты надевают высотно-компенсирующие костюмы, который ограничивает отток крови от мозга во время перегрузок путем обеспечения равномерного давления на всю поверхность тела человека.

Источник

Свободное падение тел

Ускорение свободного падения

Проводя свои знаменитые опыты на Пизанской башне Галилео Галилей выяснил, что все тела, независимо от их массы, падают на Землю одинаково. То есть, для всех тел ускорение свободного падения одинаково. По легенде, ученый тогда сбрасывал с башни шары разной массы.

Ускорение свободного падения

Свободное падение тела

Рассмотрим простой пример свободного падения. Пусть некоторое тело падает с высоты h с нулевой начальной скоростью. Допустим мы подняли рояль на высоту h и спокойно отпустили его.

Так как начальна скорость равна нулю, перепишем:

Отсюда находится выражение для времени падения тела с высоты h :

Движение тела, брошенного вертикально вверх

Аналогично можно рассмотреть движение тела, брошенного вертикально вверх с определенной начальной скоростью. Например, мы бросаем вверх мячик.

Пусть ось координат направлена вертикально вверх из точки бросания тела. На сей раз тело движется равнозамедленно, теряя скорость. В наивысшей точки скорость тела равна нулю. Применяя формулы кинематики, можно записать:

Максимальная высота подъема тела, брошенного вертикально:

как узнать с какой скоростью падает тело. screenshot 5. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-screenshot 5. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка screenshot 5.

Третий график является продолжением первого. Падающее тело отскакивает от поверхности и его скорость резко меняет знак на противоположный. Дальнейшее движение тела можно рассматривать по второму графику.

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

С задачей о свободном падении тела тесно связана задача о движении тела, брошенного под определенным углом к горизонту. Так, движение по параболической траектории можно представить как сумму двух независимых движений относительно вертикальной и горизонтальной осей.

как узнать с какой скоростью падает тело. screenshot 1. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-screenshot 1. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка screenshot 1.

Условия для движения вдоль оси О Х :

Условия для движения вдоль оси O Y :

Приведем формулы для движения тела, брошенного под углом к горизонту.

Дальность полета тела:

Максимальная высота подъема:

Источник

Общие сведения

Основоположником создания учения о движении стал Аристотель. Он утверждал, что скорость падения тела зависит от его веса. Значит, тяжёлый предмет сможет долететь до Земли быстрее, чем лёгкий. Если же на объект не будут воздействовать какие-либо силы, его движение невозможно.

Но Галилео Галилей, известный итальянский изобретатель и физик, изучая падение различных предметов и их инерцию, смог опровергнуть догадки Аристотеля. Результаты его исследований были революционными в науке. При этом даже была выпущена книга «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению», в которой были изложены основные размышления Галилея.

За дату рождения кинематики как науки можно принять 20 января 1700 года. В это время проходило заседание Академии наук, на котором Пьер Вариньона не только дал определения понятиям скорость, ускорение, но и описал их в дифференциальном виде. Уже после Ампер использовал для изучения процессов вариационное исчисление. Наглядные опыты провёл Лейбниц, а потом. профессор МГУ Н. А. Любимов смог продемонстрировать появление невесомости при свободном падении.

Под невесомостью понимают состояние тела, при котором силы взаимодействия с опорой, существующие из-за гравитационного притяжения, не оказывают никакого влияния. Такое положение имеет место, когда воздействующие на тело внешние силы можно охарактеризовать массовостью, например, тяготения.

В этом случае силы поля сообщают всем частицам предмета в любом из его положений равные по модулю и направлению ускорения, либо при движении возникают одинаковые по модулю скорости всех частиц тела. Например, поступательное движение. Состояние невесомости особо ярко проявляется в начальный момент при падении тела в атмосфере. Это связано с тем, что сопротивление воздуха ещё невелико.

Таким образом, для существования свободного падения нужно выполнение как минимум двух условий:

Что интересно, движение вверх тоже считается свободным падением, несмотря на обратное интуитивное восприятие, поэтому траектория движения может иметь форму как участка параболы, так и отрезка прямой. Например, камень, брошенный с небольшой высоты или поверхности под любым углом.

Опыт Галилея

Падение относится к реальному движению. Любое взаимодействие с Землёй приводит к изменению скорости из-за чего возникает ускорение. В 1553 году итальянец Джованни Бенедетти заявил, что 2 тела с разной массой, но одинаковой формы, брошенные в одной среде за одинаковое время пролетят равные расстояния. Это утверждение нуждалось в доказательстве, так как противоречило общепринятому на тот момент времени пониманию процессов. В частности, высказываниям Аристотеля.

Одним из экспериментаторов стал Галилей. Для проведения опыта учёному понадобилось:

Существует мнение, что вместо шара учёный использовал мушкетную пулю. Эксперимент заключался в следующем. Подняв 2 предмета на Пизанскую башню, Галилей сбросил их одновременно. Наблюдающие люди воочию смогли убедиться, что 2 тела упали на землю одновременно. Когда же один из учеников Аристотеля упрекнул итальянца, что на такой малой высоте невозможно оценить достоверно разницу, экспериментатор ответил: «Проделайте опыт самостоятельно, вы найдёте, что более тяжёлый предмет опередит тот, что легче на 2 пальца, поэтому, когда первый упадёт на землю, то второй будет от него на расстоянии толщины двух пальцев».

В своих работах Галилей рассуждал, что если связать верёвкой 2 тела разной тяжести, то с большим весом, по мнению Аристотеля, предмет будет лететь быстрее. Причём лёгкий объект начнёт замедлять падение тяжёлого. Но так как система в целом тяжелее, чем отдельно взятые тела, падать она должна быстрее самого тяжёлого тела. Другими словами, возникает противоречие, значит, предположение о влиянии веса на скорость падения неверно.

Сегодня эксперимент, подтверждающий доводы Галилея, может провести самостоятельно, пожалуй, каждый интересующийся. Такой опыт часто демонстрируют в средних классах общеобразовательной школы. Для этого нужно взять 2 трубки, длиной более метра и поместить в них 2 шарика разной массы. Затем создать внутри вакуум и одновременно их перевернуть. Если все условия соблюдены верно, то 2 тела опустятся на дно ёмкостей одновременно.

Если же опыт повторить не в вакууме, на шары будет действовать сила сопротивления, поэтому время падения уже не будет совпадать. Причём зависеть оно будет от формы предмета и его плотности.

Закон ускорения

Формула для свободного падения была выведена из выражения, определяющего силу тяжести: F = m * g. В соответствии с законом, падение предметов выполняется с одним и тем же ускорением вне зависимости от массы тела. По сути, это частный случай равноускоренного движения, обусловленное силой тяжести.

Для количественного анализа нужно ввести систему координат, взяв начало у поверхности Земли. Тогда можно рассмотреть падение тела массой m с высоты y0. Причём вращением планеты и сопротивлением воздушной среды нужно пренебречь.

Из полученных формул становится понятно, почему свободное падение не зависит от массы тела. При этом если начальная скорость будет равна нулю, то есть при падении предмету не сообщается импульс, текущее движение пропорционально времени, а пройденный путь определяется его квадратом.

Значения силы тяжести также зависит от строения земной коры и содержащихся в недрах полезных ископаемых. С учётом этого рассчитываются гравитационные аномалии: Δg = g — gср. Например, если g > gcp, то с большой вероятностью в земле содержатся залежи железной руды, в ином случае — нефти или газа.

Решение задач

Свободно двигаться, то есть не испытывать действие сторонних сил, могут любые тела в вакууме. Но в реальности на них оказывается воздействие как атмосферными явлениями, так и сопротивлением среды. При решении задач учитывается только сила тяжести, а вот остальными явлениями пренебрегают, считая их ничтожно малыми.

Вот некоторые из типовых задач, используемые при обучении в среднеобразовательных школах:

Тело вылетает вертикально вверх со скоростью 45 м/с. Какой высоты оно достигнет перед изменением направления полёта и сколько для этого понадобится времени. Для начала следует записать формулу скорости: v = v0 — gt. Отсюда можно рассчитать время полёта: t = v0 / g = 45 / 9,8 = 4,6 c. Теперь можно определить максимальную высоту: h = vot — (gt 2 / 2) = 45 м / с * 4,6 с — 9,8 м / с 2 * (4,6 c) 2 / 2 = 207 м — 103,7 м = 103,3 м.

Рассмотренные задания довольно простые. Но есть и повышенной сложности, требующие не только знания формул, но и умения выполнять анализ. Вот одно из таких.

Вертикальную составляющую можно вычислить, руководствуясь геометрическими принципами: v0y = v0 * sin (a). Учитывая, что h = (gt 2 / 2), для высоты горки можно записать: H = (g * (t 2 1 + t 2 2) / 2) — t1 * v0 sin (a). Так как gt1 = v0 sin (a), то рабочая формула примет вид: H = (g * (t 2 1 + t 2 2) / 2) — gt 2 1. После подстановки данных в ответе должна получиться высота равная 30 метров. Задача решена.

Источник

Движение тела с ускорением свободного падения

теория по физике 🧲 кинематика

Свободное падение — это движение тела только под действием силы тяжести.

В действительности при падении на тело действует не только сила тяжести, но и сила сопротивления воздуха. Но в ряде задач сопротивлением воздуха можно пренебречь. Воздух не оказывает значимого сопротивления падающему мячу или тяжелому грузу. Но падение пера или листа бумаги можно рассматривать только с учетом двух сил: небольшая масса тела в сочетании с большой площадью его поверхности препятствует свободному падению вниз.

В вакууме все тела падают с одинаковым ускорением, так как в нем отсутствует среда, которая могла бы дать сопротивление. Так, брошенные в условиях вакуума с одинаковой высоты перо и молоток приземлятся в одно и то же время!

Ускорение свободного падения

Свободное падение

Свободное падение — частный случай равноускоренного прямолинейного движения. Если тело отпустить с некоторой высоты, оно будет падать с ускорением свободного падения без начальной скорости. Тогда его кинематические величины можно определить по следующим формулам:

v — скорость, g — ускорение свободного падения, t — время, в течение которого падало тело

Пример №1. Тело упало без начальной скорости с некоторой высоты. Найти его скорость в конечный момент времени t, равный 3 с.

Подставляем данные в формулу и вычисляем:

Перемещение при свободном падении тела равно высоте, с которой оно начало падать. Высота обозначается буквой h.

Внимание! Перемещение равно высоте, с которой падало тело, только в том случае, если t — полное время падения.

Если известна скорость падения тела в момент времени t, перемещение (высота) определяется по следующей формуле.

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 187. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 187. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 187.

Если скорость тела в момент времени t неизвестна, но для нахождения перемещения (высоты) используется формула:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 188. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 188. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 188.

Если неизвестно время, в течение которого падало тело, но известна его конечная скорость, перемещение (высота) вычисляется по формуле:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 189. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 189. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 189.

Пример №2. Тело упало с высоты 5 м. Найти его скорость в конечный момент времени.

Так как нам известна только высота, и найти нужно скорость, используем для вычислений последнюю формулу. Выразим из нее скорость:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 190. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 190. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 190.

Формула определения перемещения тела в n-ную секунду свободного падения:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 191. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 191. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 191.

s(n) — перемещение за секунду n.

Пример №3. Определить перемещение свободно падающего тела за 3-ую секунду движения.

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 192. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 192. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 192.

Движение тела, брошенного вертикально вверх

Движение тела, брошенного вертикально вверх, описывается в два этапа

Два этапа движения тела, брошенного вертикально вверх Этап №1 — равнозамедленное движение. Тело поднимается вверх на некоторую высоту h за время t с начальной скоростью v0 и на мгновение останавливается в верхней точке, достигнув скорости v = 0 м/с. На этом участке пути векторы скорости и ускорения свободного падения направлены во взаимно противоположных направлениях ( v ↑↓ g ). Этап №2 — равноускоренное движение. Когда тело достигает верхней точки, и его скорость равна 0, начинается свободное падение с начальной скоростью до тех пор, пока тело не упадет или не будет поймано на некоторой высоте. На этом участке пути векторы скорости и ускорения свободного падения направлены в одну сторону ( v ↑↑ g ). Формулы для расчета параметров движения тела, брошенного вертикально вверх Перемещение тела, брошенного вертикально вверх, определяется по формуле:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 193. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 193. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 193.

Если известна скорость в момент времени t, для определения перемещения используется следующая формула:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 194. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 194. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 194.

Если время движения неизвестно, для определения перемещения используется следующая формула:

как узнать с какой скоростью падает тело. Screenshot 1 1. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-Screenshot 1 1. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка Screenshot 1 1.

Формула определения скорости:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 195. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 195. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 195.

Какой знак выбрать — «+» или «–» — вам помогут правила:

Обычно тело бросают вертикально вверх с некоторой высоты. Поэтому если тело упадет на землю, высота падения будет больше высоты подъема (h2 > h1). По этой же причине время второго этапов движения тоже будет больше (t2 > t1). Если бы тело приземлилось на той же высоте, то начальная скорость движения на 1 этапе была бы равно конечной скорости движения на втором этапе. Но так как точка приземления лежит ниже высоты броска, модуль конечной скорости 2 этапа будет выше модуля начальной скорости, с которой тело было брошено вверх (v2 > v01).

Пример №4. Тело подкинули вверх на некотором расстоянии 2 м от земли, придав начальную скорость 10 м/с. Найти высоту тела относительно земли в момент, когда оно достигнет верхней точки движения.

Конечная скорость в верхней точке равна 0 м/с. Но неизвестно время. Поэтому для вычисления перемещения тела с точки броска до верхней точки найдем по этой формуле:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 196. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 196. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 196.

Согласно условию задачи, тело бросили на высоте 2 м от земли. Чтобы найти высоту, на которую поднялось тело относительно земли, нужно сложить эту высоту и найденное перемещение: 5 + 2 = 7 (м).

Уравнение координаты и скорости при свободном падении

Уравнение координаты при свободном падении позволяет вычислять кинематические параметры движения даже в случае, если оно меняет свое направление. Так как при вертикальном движении тело меняет свое положение лишь относительно оси ОУ, уравнение координаты при свободном падении принимает вид :

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 197. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 197. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 197.

Уравнение скорости при свободном падении:

Построение чертежа

Решать задачи на нахождение кинематических параметров движения тела, брошенного вертикально вверх, проще, если выполнить чертеж. Строится он в 3 шага.

Свободное падение на землю с некоторой высоты

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 199. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 199. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 199.

Тело подбросили от земли и поймали на некоторой высоте

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 200. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 200. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 200.Уравнение скорости:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 201. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 201. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 201.

Тело подбросили от земли, на одной и той же высоте оно побывало дважды

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 202. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 202. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 202.

Интервал времени между моментами прохождения высоты h:

Уравнение координаты для первого прохождения h:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 203. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 203. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 203.

Уравнение координаты для второго прохождения h:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 204. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 204. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 204.

Важно! Для определения знаков проекций скорости и ускорения нужно сравнивать направления их векторов с направлением оси ОУ.

Пример №5. Тело падает из состояния покоя с высоты 50 м. На какой высоте окажется тело через 3 с падения?

Из условия задачи начальная скорость равна 0, а начальная координата — 50.

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 205. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 205. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 205.

Через 3 с после падения тело окажется на высоте 5 м.

Алгоритм решения

Решение

Записываем исходные данные:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 297. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 297. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 297.

Перемещение (высота) свободно падающего тела, определяется по формуле:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 298. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 298. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 298.

В скалярном виде эта формула примет вид :

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 299. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 299. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 299.

Учтем, что начальная скорость равна нулю, а ускорение свободного падения противоположно направлено оси ОУ:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 300. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 300. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 300.

Относительно оси ОУ груз совершил отрицательное перемещение. Но высота — величина положительная. Поэтому она будет равна модулю перемещения:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 301. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 301. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 301.

Вычисляем высоту, подставив известные данные:

как узнать с какой скоростью падает тело. word image 302. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-word image 302. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка word image 302.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Алгоритм решения

Решение

Записываем исходные данные:

как узнать с какой скоростью падает тело. 1 2. как узнать с какой скоростью падает тело фото. как узнать с какой скоростью падает тело-1 2. картинка как узнать с какой скоростью падает тело. картинка 1 2.

Записываем формулу для определения скорости тела в векторном виде:

Теперь запишем эту формулу в скалярном виде. Учтем, что согласно чертежу, вектор скорости сонаправлен с осью ОУ, а вектор ускорения свободного падения направлен в противоположную сторону:

Подставим известные данные и вычислим скорость:

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *