Formula pentru determinarea proiecției vectorului viteză. Mișcare liniară uniformă. Cinematica mișcării de rotație

Pentru a efectua calcule de viteze și accelerații, este necesar să treceți de la scrierea ecuațiilor în formă vectorială la scrierea ecuațiilor în formă algebrică.

Vectorii viteză inițială și accelerație poate avea direcții diferite, astfel încât trecerea de la o reprezentare vectorială a ecuațiilor la una algebrică poate fi foarte laborioasă.

Se știe că proiecția sumei a doi vectori pe orice axă de coordonate este egală cu suma proiecțiilor sumelor vectorilor pe aceeași axă.

Prin urmare, pentru a găsi proiecția vector viteză pe o axă arbitrară OX trebuie să găsiți suma algebrică a proiecțiilor vectorilor Și
pe aceeași axă.

Proiecția unui vector pe o axă este considerată pozitivă dacă este necesar să se treacă de la proiecția începutului la proiecția sfârșitului vectorului în direcția axei și negativă în cazul opus.

Graficul vitezei

Din Ec.
rezultă că graficul proiecției vitezei mișcării uniform accelerate în funcție de timp este o linie dreaptă. Dacă proiecția vitezei inițiale pe axa OX este zero, atunci linia dreaptă trece prin origine.

Principalele tipuri de mișcare

    A n = 0, A = 0 – mișcare uniformă rectilinie;

    A n = 0, A = const– mișcare uniformă rectilinie;

    A n = 0, A 0 – rectilinie cu accelerație variabilă;

    A n = const, A = 0 – uniformă în jurul circumferinței

    A n = const, A = const– uniform variabil în jurul circumferinței

    A n const, A const– curbiliniu cu accelerație variabilă.

Mișcarea de rotație a unui corp rigid.

Mișcarea de rotație a unui corp rigid față de o axă fixă - o mișcare în care toate punctele unui corp rigid descriu cercuri ale căror centre se află pe aceeași dreaptă, numită axa de rotatie.

Mișcare uniformă în jurul unui cerc

Să luăm în considerare cel mai simplu tip de mișcare de rotație și să acordăm o atenție deosebită accelerației centripete.

Cu mișcare uniformă într-un cerc, valoarea vitezei rămâne constantă și direcția vectorului viteză modificări în timpul mișcării.

Pe interval de timp t corpul trece prin călătorie
. Această cale este egală cu lungimea arcului AB. Vectori viteză
Și la puncte AȘi B sunt îndreptate tangentă la cerc în aceste puncte, iar unghiul între vectori
Și egal cu unghiul dintre raze O.A.Și O.B. Să găsim diferența vectorială
și determinați raportul dintre modificarea vitezei la t:

Din asemănarea triunghiurilor OAB și BCD rezultă

Dacă intervalul de timp ∆t este mic, atunci este mic și unghiul . La valori mici ale unghiului , lungimea coardei AB este aproximativ egală cu lungimea arcului AB, adică.
. Deoarece
,
, apoi primim

.

Deoarece
, apoi primim

Perioada și frecvența

Se numește perioada de timp în care un corp face o revoluție completă când se mișcă într-un cerc perioadele de circulație (T). Deoarece circumferinta este egala cu 2 R, perioada de revoluție pentru mișcarea uniformă a unui corp cu viteza v într-un cerc de rază R este egal cu:

Se numește reciproca perioadei de revoluție frecvență. Frecvența arată câte rotații face un corp într-un cerc pe unitatea de timp:

(s -1)

Pentru a efectua calcule de viteze și accelerații, este necesar să treceți de la scrierea ecuațiilor în formă vectorială la scrierea ecuațiilor în formă algebrică.

Vectorii viteză inițială și accelerație pot avea direcții diferite, astfel încât trecerea de la scrierea vectorială la scrierea algebrică a ecuațiilor poate fi foarte laborioasă.

Se știe că proiecția sumei a doi vectori pe orice axă de coordonate este egală cu suma proiecțiilor sumelor vectorilor pe aceeași axă.

Graficul vitezei

Din Ec. rezultă că graficul proiecției vitezei mișcării uniform accelerate în funcție de timp este o linie dreaptă. Dacă proiecția vitezei inițiale pe axa OX este zero, atunci linia dreaptă trece prin origine.

Principalele tipuri de mișcare

1. a n = 0, a t = 0– mișcare uniformă rectilinie;

2. a n = 0, a t = const– mișcare uniformă rectilinie;

3. a n = 0, a t ¹ 0 – rectilinie cu accelerație variabilă;

4. a n = const, a t = 0 – uniformă în jurul circumferinței

5. a n = const, a t = const– uniform variabil în jurul circumferinței

6. a n ¹ const, a t ¹ const– curbiliniu cu accelerație variabilă.


Mișcarea de rotație a unui corp rigid.

Mișcarea de rotație a unui corp rigid față de o axă fixă - o mișcare în care toate punctele unui corp rigid descriu cercuri ale căror centre se află pe aceeași dreaptă, numită axa de rotatie.

Mișcare uniformă în jurul unui cerc

Să luăm în considerare cel mai simplu tip de mișcare de rotație și să acordăm o atenție deosebită accelerației centripete.

Cu o mișcare uniformă într-un cerc, valoarea vitezei rămâne constantă, iar direcția vectorului viteză se schimbă în timpul mișcării.

Din asemănarea triunghiurilor OAB și BCD rezultă

Dacă intervalul de timp ∆t este mic, atunci unghiul a este mic. Pentru valori mici ale unghiului a, lungimea coardei AB este aproximativ egală cu lungimea arcului AB, adică. . Deoarece , apoi primim

De când, primim

Perioada și frecvența

Se numește perioada de timp în care un corp face o revoluție completă când se mișcă într-un cerc perioadele de circulație (T). Deoarece circumferinta este egala cu 2pR, perioada de revoluție pentru mișcarea uniformă a unui corp cu viteza v într-un cerc de rază R este egal cu:

Se numește reciproca perioadei de revoluție frecvență. Frecvența arată câte rotații face un corp într-un cerc pe unitatea de timp:

(s -1)

Cinematica mișcării de rotație

Pentru a indica direcția de rotație, unghiurilor mici de rotație li se atribuie o direcție: direcționată de-a lungul axei de rotație, astfel încât rotația văzută de la capătul său să aibă loc în sens invers acelor de ceasornic (regula șurubului din dreapta). Dacă corpul a făcut-o N se întoarce: . Viteza unghiulara medie:

Viteza unghiulara instantanee:

(12)

Mesaj de la administrator:

Baieti! Cine și-a dorit de mult să învețe engleza?
Du-te la și primește două lecții gratuite la scoala de limba engleza SkyEng!
Studiez eu acolo - este foarte tare. Există progres.

În aplicație puteți învăța cuvinte, puteți antrena ascultarea și pronunția.

Incearca. Două lecții gratuite folosind link-ul meu!
Clic

Mișcare rectilinie uniformă - aceasta este o miscare in care, in perioade egale de timp, corpul parcurge aceeasi distanta.

Mișcare uniformă- aceasta este mișcarea unui corp în care viteza acestuia rămâne constantă (), adică se mișcă cu aceeași viteză tot timpul, iar accelerația sau decelerația nu are loc ().

Mișcare în linie dreaptă- aceasta este mișcarea unui corp în linie dreaptă, adică traiectoria pe care o obținem este dreaptă.

Viteza mișcării rectilinie uniforme nu depinde de timp și în fiecare punct al traiectoriei este direcționată în același mod ca și mișcarea corpului. Adică, vectorul viteză coincide cu vectorul deplasare. Cu toate acestea, viteza medie în orice perioadă de timp este egală cu viteza inițială și instantanee:

Viteza mișcării rectilinie uniforme este o mărime fizică vectorială egală cu raportul dintre mișcarea unui corp în orice perioadă de timp și valoarea acestui interval t:

Din această formulă. ne putem exprima cu ușurință mișcarea corpului cu miscare uniforma:

Să luăm în considerare dependența vitezei și a deplasării în timp

Deoarece corpul nostru se mișcă rectiliniu și uniform accelerat (), graficul cu dependența vitezei de timp va arăta ca o linie dreaptă paralelă cu axa timpului.

Depinde proiecții ale vitezei corpului în funcție de timp nu este nimic complicat. Proiecția mișcării corpului este numeric egală cu aria dreptunghiului AOBC, deoarece mărimea vectorului de mișcare este egală cu produsul vectorului viteză și timpul în care a fost efectuată mișcarea.

Pe grafic vedem dependența mișcării de timp.

Graficul arată că proiecția vitezei este egală cu:

Dimensiune: px

Începeți să afișați de pe pagină:

Transcriere

1 Opțiune de pregătire în Fizică 2013, Opțiune 03 A1 Dependența coordonatei x a unui corp de timpul t are forma:. Care este proiecția vitezei corpului pe axa Ox în momentul mișcării? cu aceasta 1) 2) 3) 4) A2 Care este direcția vectorului de accelerație al mingii pe sfoară în momentul trecerii în poziția sa de echilibru în timpul oscilațiilor sale libere ca un pendul? 1) vertical în sus 2) vertical în jos 3) în direcția vectorului viteză 4) împotriva direcției vectorului viteză A3 Figura prezintă patru vectori forță. Cu eliminarea căruia dintre cei patru vectori este rezultanta celor trei vectori rămași egală cu zero? 1) 2) 3) 4)

2 A4 Sistemul este format din două corpuri a și b. În figură, săgețile pe o scară dată indică momentele acestor corpuri. Care este valoarea absolută a impulsului întregului sistem? 1) 2) 3) 4) A5 O bilă de masă m este aruncată vertical în sus. Dacă neglijăm rezistența aerului, atunci când mingea se ridică la o înălțime h față de poziția inițială, energia sa mecanică totală 1) va crește cu mgh 2) va scădea cu mgh 3) nu se va modifica 4) va fi necunoscută, deoarece viteza inițială nu este specificată A6 În figură este prezentat un grafic al energiei potențiale a unui pendul matematic (față de poziția sa de echilibru) în funcție de timp. În momentul de timp 1) 0 J 2) 8 J energia cinetică a pendulului este egală cu:

3 3) 16 J 4) 32 J A7 Când temperatura gazului într-un recipient închis etanș crește, presiunea gazului crește. Această modificare a presiunii se explică prin faptul că 1) volumul vasului crește datorită încălzirii pereților acestuia 2) energia mișcării termice a moleculelor de gaz crește 3) dimensiunea moleculelor de gaz crește atunci când este încălzit 4) energia de interacțiune a moleculelor de gaz între ele crește A8 Ce relație este adevărată pentru presiunea din vasele cu hidrogen și oxigen, dacă concentrațiile gazului și vitezele pătratice medii sunt aceleași? 1) 2) 3) 4) A9 Corpurile A și B au temperaturi diferite, mai mari decât cea a corpului B. Corpurile A și B au fost aduse în contact termic între ele și au așteptat până la stabilirea echilibrului termic. Dacă apoi aduceți corpul A în contact termic cu corpul B, atunci corpul B 1) va primi căldură 2) va degaja căldură 3) poate primi și degaja căldură 4) va fi imediat într-o stare de echilibru termic cu corpul A A10 Mai întâi corpului i s-a dat cantitatea de căldură 1, iar al doilea - 2. Masele corpurilor sunt aceleași. Ca urmare, temperatura primului corp a crescut cu 100, iar a doua - a crescut cu 50. Se poate susține că capacitatea termică specifică a substanței primului corp este cu 1) mai mare decât cea a substanței celui de-al doilea. corp 2) mai mic decât cel al substanței celui de-al doilea corp 3) la fel ca și pentru substanța celui de-al doilea corp 4) nu poate fi corelat cu capacitatea termică specifică a substanței celui de-al doilea corp A11 Distanța dintre două sarcini electrice punctuale a fost redusă de 3 ori, iar una dintre taxe a fost mărită de 3 ori. Forțele de interacțiune dintre ele 1) nu s-au schimbat 2) au scăzut de 3 ori 3) au crescut de 3 ori 4) au crescut de 27 de ori

4 A12 Cum se va schimba rezistența secțiunii circuitului AB prezentată în figură dacă se deschide cheia K? Rezistența fiecărui rezistor este de 4 ohmi. 1) va scădea cu 4 ohmi 2) va scădea cu 2 ohmi 3) va crește cu 2 ohmi 4) va crește cu 4 ohmi A13 Figura prezintă un conductor orizontal prin care curge curentul electric în direcția „departe de noi”. În punctul A, vectorul de inducție a câmpului magnetic este direcționat 1) vertical în jos 2) vertical în sus 3) stânga 4) dreapta A14 Un curent electric trece prin bobină, a cărui putere depinde de timp, așa cum se arată în grafic. La momentul c, energia stocată în bobină este de 40 mJ. Care este inductanța bobinei? 1) 40 mg 2) 10 mg 3) 20 mg 4) 160 mg

5 A15 Imaginea reală a unui obiect dintr-o lentilă convergentă se află la o distanță de focalizare dublă față de obiectiv. Obiectul este situat 1) în spatele focalizării triple 2) la distanța focală dublă față de obiectiv 3) între focalizare și focalizare dublă 4) între focalizare și obiectiv A16 Pentru lumina vizibilă, unghiul de refracție al razelor de lumină la o o anumită interfață dintre două medii scade odată cu creșterea lungimii de undă a radiației. Calea razelor pentru trei culori atunci când lumina albă cade din aer pe interfață este prezentată în figură. Numerele corespund culorilor 1) 1 albastru, 2 verde, 3 roșu 2) 1 albastru, 2 roșu, 3 verde 3) 1 roșu, 2 verde, 3 albastru 4) 1 roșu, 2 albastru, 3 v verde A17 Care dintre următoarele valori Este energia fotonului proporțională? 1) pătratul vitezei fotonului 2) viteza fotonului 3) frecvența radiației 4) lungimea de undă A18 Între sursa de radiații radioactive și detector este plasat un strat de carton de 2 mm grosime. Ce radiații poate trece prin el? 1) numai 2) și 3) și 4) și A19 Se poate transforma spontan nucleul unui atom al unui element chimic în nucleul unui atom al altui element chimic? 1) orice nucleu poate 2) niciun nucleu poate 3) numai nucleele atomilor de izotopi radioactivi pot 4) numai nucleele atomilor din spatele uraniului din tabelul lui Mendeleev

6 A20 Există un set de greutăți de 20g, 40g, 60g și 80g și un arc atașat la un suport în poziție verticală. Greutățile sunt suspendate cu grijă una câte una de arc (vezi Figura 1). Dependența alungirii arcului de masa sarcinii atașate arcului este prezentată în figura 2. Ce masă de sarcină, fiind atașată acestui arc, poate efectua mici oscilații de-a lungul axei cu o frecvență unghiulară? 1) 20 g 2) 40 g 3) 50 g 4) 80 g A21 În circuitul prezentat în figură, tasta K este închisă la momentul respectiv. Citirile ampermetrului la momente succesive sunt date în tabel. t, ms I, ma Determinați fem-ul sursei dacă rezistența rezistenței. Neglijați rezistența firelor și ampermetrului, rezistența activă a inductorului și rezistența internă a sursei. 1) 1,5 V 2) 3 V 3) 6 V 4) 7 V

7 A22 Un bloc masiv se deplasează translațional de-a lungul unui plan orizontal sub acțiunea unei forțe constante îndreptate într-un unghi față de orizontală. Modulul acestei forțe. Coeficientul de frecare dintre bloc și plan. Modulul forței de frecare care acționează asupra blocului este de 2,8 N. Care este masa blocului? 1) 1,4 kg 2) 2 kg 3) 2,4 kg 4) 2,6 kg A23 O bucată de gheață la temperatura de 0 C se pune într-un calorimetru cu încălzitor electric. Pentru a transforma această gheață în apă la o temperatură de 10 C, este necesară o cantitate de căldură de 200 kJ. Ce temperatură se va stabili în interiorul calorimetrului dacă gheața primește o cantitate de căldură de 120 kJ de la încălzitor? Neglijează capacitatea de căldură a calorimetrului și schimbul de căldură cu mediul extern. 1) 4 C 2) 6 C 3) 2 C 4) 0 C A24 Figura prezintă un grafic al temperaturii în funcție de presiune pentru o masă constantă a unui gaz monoatomic ideal. Gazul a efectuat un lucru egal cu 5 kJ. Cantitatea de căldură primită de gaz este 1) 0 kJ 2) 3 kJ 3) 3,5 kJ 4) 5 kJ A25 Un circuit oscilant electromagnetic ideal este format dintr-un condensator de 20 μF și un inductor. În momentul inițial de timp, condensatorul este încărcat la o tensiune de 4 V, nu curge nici un curent prin bobină. În momentul în care tensiunea de pe condensator devine egală cu 2 V, energia câmpului magnetic al bobinei va fi egală cu 1) 0,12 mJ 2) 120 J 3) 20 J 4) 40 μJ

8 B1 O masă de masă suspendată de un fir lung inextensibil de lungime oscilează cu o perioadă. Unghiul de abatere maximă este egal cu. Ce se va întâmpla cu perioada de oscilație, energia cinetică maximă și frecvența de oscilație a pendulului cu filet dacă, cu un unghi maxim constant de deformare a sarcinii, lungimea filetului este redusă? Pentru fiecare element din prima coloană, selectați un element din a doua și introduceți numerele selectate sub literele corespunzătoare din linia de răspuns. Numerele pot fi repetate. CANTITĂȚI FIZICE A. Perioada de oscilație B. Energia cinetică maximă C. Frecvența oscilației SCHIMBAREA CANTITATII 1) Crește 2) Scade 3) Nu se modifică A B C??? B2 Un bloc de lemn a fost împins într-un plan neted înclinat și a început să alunece fără frecare. Ce se întâmplă cu viteza, energia potențială și forța de reacție a planului înclinat? Pentru fiecare element din prima coloană, selectați elementul corespunzător din a doua și introduceți numerele selectate sub literele corespunzătoare din linia de răspuns. CANTITATI FIZICE A. Viteza B. Energia potentiala C. Forta de reactie a unui plan inclinat MODIFICAREA CANTITATII 1) Creste 2) Descreste 3) Nu se modifica A B C???

9 B3 Figura prezintă un circuit electric DC. Denumiri din figură: EMF a sursei de curent, R rezistența rezistorului. La cheie. Rezistența internă a sursei de curent și rezistența conductoarelor de alimentare pot fi neglijate. Stabiliți o corespondență între mărimile fizice și formulele prin care acestea pot fi calculate. Pentru fiecare poziție din prima coloană, selectați poziția corespunzătoare în a doua și scrieți numerele selectate în tabel sub literele corespunzătoare. CANTITATI FIZICE A. Puterea curenta in circuit cu cheia deschisa B. Puterea curenta in circuit cu cheia inchisa FORMULE 1) 2) 3) 4) A B?? Transferați succesiunea de numere rezultată în formularul de răspuns (fără spații sau orice simbol).

10 B4 Condensatorul circuitului oscilant este conectat la o sursă de tensiune constantă. Graficele A și B reprezintă dependența de timpul t a mărimilor fizice care caracterizează oscilațiile din circuit după ce comutatorul K este mutat în poziția 2 în acest moment. Stabiliți o corespondență între grafice și mărimile fizice, a căror dependență în timp o pot reprezenta aceste grafice. Pentru fiecare poziție din prima coloană, selectați poziția corespunzătoare în a doua și notați numerele selectate în tabel sub literele corespunzătoare. Mărimi fizice: 1) sarcina plăcii din stânga a condensatorului; 2) puterea curentului în bobină; 3) energia câmpului magnetic al bobinei; 4) capacitatea condensatorului. A B??

11 C1 Experimentul a stabilit că la temperatura aerului din încăpere, condensarea vaporilor de apă din aer începe pe peretele unui pahar cu apă rece dacă temperatura paharului se reduce la. Pe baza rezultatelor acestor experimente, determinați umiditatea relativă a aerului. Utilizați tabelul pentru a rezolva problema. Se va schimba umiditatea relativă pe măsură ce temperatura aerului din cameră crește dacă condensarea vaporilor de apă din aer începe la aceeași temperatură a sticlei? Presiunea și densitatea vaporilor de apă saturați la diferite temperaturi sunt prezentate în tabel: ,7 8.8 10.0 10.7 11.4 12.11 12.8 13.6 16.3 18.4 20.6 23.0 25, 8 28.7 5.0 10.7 11.4 12.11 12.8 13.6 16.3 18.4 20.6 23.0 25, 8 28.7 5.0 10.7 11.4 , pe care aterizau constant avioane de transport militare, care zburau mereu pe aceeași traiectorie („glide path”), a căror proiecție la sol era o linie dreaptă distanțată la o distanță de casa studentului. S-a înarmat cu un cronometru și un instrument de măsurare unghiulară de precizie, a efectuat măsurători repetate ale anumitor timpi și unghiuri și a făcut media acestora pentru aceleași tipuri de aeronave. S-a dovedit că, atunci când avionul se afla la o distanță minimă de student, unghiul dintre orizontală și direcția către avion era a, iar sunetul motoarelor sale s-a auzit la locația studentului după un timp. În acest timp, avionul a reușit să se îndepărteze de punctul de apropiere maximă de elev cu o distanță unghiulară. Pe baza acestor date, elevul a determinat viteza avionului. Cu ce ​​a fost egal? C3 Diagrama prezintă modificările presiunii și volumului unui gaz monoatomic ideal. Câtă căldură a fost primită sau degajată de gaz în timpul trecerii de la starea 1 la starea 3?

12 C4 În interiorul unei bile metalice neîncărcate cu raza r 1 = 40 cm se află două cavităţi sferice cu raze situate în aşa fel încât suprafeţele lor aproape să se atingă în centrul bilei. O sarcină ncl a fost plasată în centrul unei cavități, iar apoi o sarcină ncl a fost plasată în centrul celeilalte cavități (vezi figura). Aflați mărimea și direcția vectorului intensității câmpului electrostatic într-un punct situat la o distanță = 1 m de centrul bilei pe o perpendiculară pe segmentul care leagă centrele cavităților. C5 În circuitul electric prezentat în figură, emf-ul sursei de curent este de 12 V, capacitatea condensatorului este de 2 mF, inductanța bobinei este de 5 mg, rezistența lămpii este de 5 ohmi și rezistorul este de 3 ohmi . În momentul inițial de timp, cheia K este închisă. Ce energie va fi eliberată în lampă după ce cheia este deschisă? Neglijați rezistența internă a sursei de curent și a firelor. C6 Pacientului i s-a administrat o doză intravenoasă dintr-o soluție care conținea un izotop. Activitatea acestei soluții se dezintegrează pe secundă. Timpul de înjumătățire al izotopului este egal cu ore După = 3 ore și 50 de minute, activitatea sanguină a pacientului a început să se dezintegreze pe secundă. Care este volumul soluției injectate dacă volumul total al sângelui pacientului este 1? Neglijați transferul nucleelor ​​izotopice din sânge către alte țesuturi ale corpului.

13 Răspunsuri: A1 2 A2 1 A3 1 A4 4 A5 3 A6 1 A7 2 A8 4 A9 1 A10 2 A11 4 A12 3 A13 3 A14 3 A15 2 A16 3 A17 3 A18 4 A19 3 A18 4 A19 2 2 A12 A20 3 A20 4 A25 1 В1 221 В2 213 В3 34 В4 14


Repetați paragrafele 88-93 efectuați exercițiul 12. Efectuați testul Opțiunea 3679536 1. Sarcina 1 Figura prezintă grafice ale vitezei modulului a patru mașini în funcție de timp. Unul dintre

LICEUL 1580 (LA MSTU DENUMIT DUPĂ N.E. BAUMAN) DEPARTAMENTUL „FUNDAMENTE DE FIZICĂ”, CLASA a XI-A, SEMESTRUL III 2018-2019 Anul Academic Opțiunea 0 Problema 1. Inel fin de plivire cu suprafața S = 100 cm R2 -,0 având rezistență .01

Opțiunea II Partea 1 La finalizarea sarcinilor din partea 1, în formularul de răspuns 1, sub numărul sarcinii pe care o efectuați (A1 A21), puneți un „x” în căsuța al cărei număr corespunde cu numărul răspunsului pe care îl aveți ales.

Rezolvarea problemelor pe tema „Electrodinamică” Zakharova V.T., profesor de fizică Școala Gimnazială MAOU 37 Sarcina 14. Cinci rezistențe identice cu o rezistență de 1 Ohm sunt conectate într-un circuit electric prin care trece curentul I

Opțiunea 1312870 1. Figura prezintă un grafic al modulului vitezei unui corp în funcție de timp. Cât de departe parcurge corpul în a doua secundă? (Dați răspunsul în metri.) 2. Doi bicicliști fac un sens giratoriu

Opțiunea 12 1. Barca cu aburi se deplasează de-a lungul râului împotriva curentului cu o viteză de 5 m/s față de țărm. Determinați viteza debitului râului dacă viteza vasului cu aburi față de țărm atunci când se deplasează în direcția opusă

Opțiunea 161157 1. Corpurile 1 și 2 se deplasează de-a lungul axei x. Figura prezintă grafice ale dependenței coordonatelor corpurilor în mișcare 1 și 2 de timpul t. Care este modulul de viteză al lui 1 în raport cu corpul 2? (Da-mi raspunsul

FIZICIST, clasa a XI-a Opțiunea 1, martie 2012 Lucrări de diagnostic regional privind FIZICA VRINT 1 Partea 1 La finalizarea sarcinilor 1 7 din formularul de răspuns 1, sub numărul sarcinii efectuate, puneți un „x” în căsuță,

Partea 1 Răspunsurile la sarcinile 1 4 sunt un număr, un număr sau o secvență de numere. Scrieți răspunsul în câmpul de răspuns din textul lucrării, apoi transferați-l în FORMULARUL DE RĂSPUNS 1 din dreapta numărului sarcinii corespunzătoare,

FIZICĂ, clasa a 11-a Opțiunea 1, decembrie 2016 Lucrări de diagnostic regional la FIZICĂ Clasa 11 (22 decembrie 2016) Opțiunea 1 Partea I Răspunsurile la sarcinile 1 8 sunt un număr, un cuvânt sau o secvență

Opțiunea 3623650 1. Figura prezintă un grafic al vitezei unui corp în funcție de timp. Care este proiecția accelerației acestui corp în intervalul de timp de la 4 la 8 s? 2. Imaginea prezintă un laborator

Opțiunea 2805281 1. Un băiat călătorește cu o sanie cu o accelerație uniformă pe un deal înzăpezit. Viteza saniei la finalul coborârii este de 10 m/s. Accelerația este de 1 m/s 2, viteza inițială este zero. Care este lungimea toboganului? (Da-mi raspunsul

Partea 1 1. După o împingere, blocul alunecă în sus pe un plan înclinat. Într-un cadru de referință asociat cu un plan, direcția axei 0x este prezentată în figură. Direcțiile vectorilor viteză ai barei și accelerația acesteia

Muncă administrativă pentru prima jumătate a anului Opțiunea 1. Partea 1 A1. Graficul arată dependența de timp a vitezei unui corp care se mișcă rectiliniu. Determinați modulul de accelerație al corpului. 1) 10 m/s 2 2) 5 m/s

FIZICIST, clasa a XI-a Opțiunea 1, martie 01 Lucrări de diagnostic regional privind FIZICA VRINT 1 Partea 1 La finalizarea sarcinilor 1 7 din formularul de răspuns 1, sub numărul sarcinii care se execută, puneți un „x” în căsuță,

Fizica 1. Figura prezintă un grafic al modulului vitezei unui corp în funcție de timp. Cât de departe parcurge corpul în a doua secundă? 1) 0 m 2) 1 m 3) 2 m 4) 3 m 2. Pe un bloc de 5 kg care se deplasează orizontal

Sarcinile părții B 1. Ca urmare a trecerii de la o orbită circulară la alta, accelerația centripetă a satelitului Pământului crește. Cum se schimbă raza orbitei satelitului ca urmare a acestei tranziții?

) Figura arată locația a trei sarcini electrice punctuale staționare q, q și 3q. Forța Coulomb care acționează asupra sarcinii 3q, q q 3q r r) este îndreptată spre dreapta) este direcționată spre stânga

OLIMPIADA DE LA MOSCOVA PENTRU ȘCOLARI LA FIZICĂ 2016 2017 anul universitar. RUNDA ZERO, ATRIBUIRE DE CORESPONDENȚĂ. CLASA a XI-a Fișierul atașat conține tema de corespondență din noiembrie pentru clasa a XI-a. Pregătiți mai multe foi

OLIMPIADA DE FIZICĂ 7 Opțiunea A. Cu ce ​​viteză orizontală trebuie aruncată o piatră din vârful unui munte, a cărei pantă formează un unghi cu orizontul, astfel încât să cadă pe versantul muntelui la distanța L de vârf?

Opțiunea 4526103 1. O mașină se deplasează într-un cerc cu o rază de 100 m cu o viteză de 10 m/s. Care este accelerația centripetă a mașinii? (Dați răspunsul în m/s 2.) 2. Modulul forței de interacțiune gravitațională

FIZICIST, clasa a XI-a Opțiunea 1, martie 2013 Lucrări de diagnostic regional privind FIZICA VRINT 1 Partea 1 La finalizarea sarcinilor 1 7 din formularul de răspuns 1, sub numărul sarcinii efectuate, puneți un „x” în căsuță,

FIZICIST, clasa Opțiune, martie FIZICIIST, clasa Opțiune, martie Lucrări de diagnostic regionale privind FIZICA VRINT Partea I, 4 4 6 8 U,B 4. Figura prezintă un grafic al dependenței curentului dintr-un conductor de tensiune

Test final la fizică pentru clasa a 10-a. Opțiunea 1. 1.Corpul se mișcă de-a lungul axei x. Folosind graficul dependenței proiecției vitezei corpului υ x în timpul t, determinați ce cale a parcurs corpul în timpul de la t 1

1. Sarcina 1. Dependența coordonatei x a unui corp de timpul t are forma:. Care este proiecția vitezei corpului pe axa Ox în momentul t = 1 s cu o astfel de mișcare? (Dați răspunsul în metri pe secundă.) 2. Sarcină

Sarcina 1 Alegeți orientarea imaginii obiectului „b” în oglinda plană „a” (vezi figura). a 45 0 b a b c d e Sarcina 2 O cantitate de căldură Q a fost transferată unui corp cu masa m și capacitatea termică specifică c

Clasa 11 Subiectul Fizica Partea A Când finalizați sarcinile din Partea A, în formularul de răspuns, vizavi de numărul sarcinii, puneți numărul răspunsului pe care l-ați ales. A 1. Figura prezintă un grafic al coordonatelor

Sarcina 1 Forța elastică generată într-un arc de rigiditate k întins de x este egală cu F. Formula pentru energia potențială a acestui arc este I. Epot=kx 2 /2 II. Epot=Fx/2 III. Epot=F 2 /2k ა) Doar eu ბ) Doar

Opțiunea de antrenament 00 Partea A. Figura prezintă un grafic al dependenței modulului de viteză v al mașinii de timpul t. Determinați din grafic distanța parcursă de mașină în intervalul de timp de la 0 la 30

Sarcina 1 m este masa unui corp, v este viteza acestuia, p este impulsul. Formula pentru energia cinetică este I. Ekin=mv 2 /2 II. Ekin=pv/2 III. Ekin=p 2 /2m ა) numai I ბ) numai III გ) numai I și II დ) numai I și III

Gradul 11 ​​1. Densitatea oxigenului Aflați densitatea oxigenului la presiune param1 kPa și temperatură param2 K. Se consideră gaz ideal. param1 50 150 200 300 400 param2 300 350 400 450 500 2. Putere în circuit

Versiunea demonstrativă_10 clasa (profil) Sarcina 1 1. Un camion trece de o oprire de-a lungul unei străzi drepte cu o viteză de 10 m/s. După 5 s de la oprire, un motociclist conduce

Opțiunea 3556878 1. Un corp punct se mișcă de-a lungul axei Ox. La momentul inițial al timpului, corpul se afla într-un punct cu coordonata x = 5 m. Figura arată dependența proiecției vitezei V x a acestui corp în timp

Opțiunea 4815885 1. Corpurile cu două puncte 1 și 2 se deplasează de-a lungul axei OX. Dependențele coordonatelor x ale acestor corpuri de timpul t sunt prezentate în figură. În ce moment vor fi aproximative vitezele proiectate ale acestor corpuri

Subiectul Profesor Fizică Prokhorenko S.V. Scoala, clasa Pavlodar, Scoala Gimnaziala de Stat 1 Instrucțiuni: vi se oferă sarcini cu un răspuns corect din cinci propus. 1. Determinați viteza bilelor ca rezultat

FIZICIST, clasă, clasă Opțiune VSOSH, martie 0 Lucrare regională de diagnosticare pe PHYSICS VRINT Partea La finalizarea sarcinilor, 7, 0 în formularul de răspuns sub numărul sarcinii care se execută, se pune numărul uneia alese

Sarcini amânate (25) În regiunea spațiului în care se află o particulă cu o masă de 1 mg și o sarcină de 2 10 11 C, se creează un câmp electric orizontal uniform. Care este puterea acestui câmp dacă

Partea 1 1. Corpul începe să se miște de la origine de-a lungul axei Ox, iar proiecția vitezei v x se modifică în timp conform legii prezentate pe grafic. După 2 s, accelerația corpului este 1) 0 m/s

Opțiunea 4920121 1. Doi bicicliști efectuează o cursă în circuit cu aceeași viteză unghiulară. Pozițiile și traiectorii bicicliștilor sunt prezentate în figură. Care este raportul vitezelor liniare

Probleme pe tema „Electrodinamică” (texte de Demidova M.Yu. Unified State Exam-2017) Opțiunea 1 Sarcina 14. Cinci rezistențe identice cu o rezistență de 1 Ohm sunt conectate într-un circuit electric prin care trece un curent I = 2 A

Fizică. Pentru calcule, luați: m Accelerația gravitațională g 10 s Constanta universală de gaz J R 8,31 mol K Constanta lui Avogadro N A 6,0 10 mol 3 1 Constanta lui Planck h 34 6,63 10 J s 1 F Electric

Opțiunea 3068045 1. Un corp mic se mișcă în spațiu. Figura prezintă grafice ale proiecțiilor V x, V y și V z ale vitezei acestui corp pe axele OX, OY și OZ în funcție de timpul t în funcție de timpul t. Care este modulul?

Electricitate și magnetism, partea 2 1. Condensatorul circuitului oscilant este conectat la o sursă de tensiune constantă. Reprezentați grafic și dependența de timpul t a mărimilor fizice care caracterizează

Sarcini sub formă de test pentru pregătirea pentru prima etapă de certificare. Profesor de fizică (profesor) 1 2 3 1 4 5 2 6 7 8 3 9 10 4 11 12 5 13 14 6 15 16 17 7 18 19 20 8 21 22 23 24 9 25 25 206 2 2

Olimpiada regională pentru școlari „Personal de construcții din regiunea Volga” CRITERII DE EVALUAREA SARCINILOR DE FIZIC Clasa a X-a 1. (15 puncte) Sistemul de sarcini M, m 1 și m 2, prezentat în figură, se deplasează de la

Opțiunea 1 Când finalizați sarcinile din partea 1, notați numărul sarcinii efectuate și apoi numărul răspunsului sau răspunsului selectat. Nu este nevoie să scrieți unități de mărimi fizice. 1. Un curent electric constant trece prin conductor

Sarcina 1 Un cărucior cu nisip stă pe șine. Este lovit de un proiectil care zboară orizontal de-a lungul șinelor. Cum se vor schimba următoarele trei cantități atunci când viteza proiectilului scade: viteza sistemului „cărucior”.

Sarcina 1 Un vas cilindric în care a fost turnat lichid a fost închis cu un capac sigilat și a început să se miște vertical în jos cu o accelerație de 2,5 g. Determinați presiunea lichidului pe capacul vasului, dacă staționează

Mărimi fizice 1. Stabiliți o corespondență între dispozitive și fenomene fizice care stau la baza principiului funcționării acestora. Pentru fiecare poziție din prima coloană, selectați poziția corespunzătoare în a doua

Când finalizați sarcinile 1–7, în câmpul de răspuns, notați un număr care corespunde numărului răspunsului corect. 1 Figura prezintă două electrometre identice, ale căror bile au sarcini opuse

Opțiunea 3993426 1. Un corp punct se mișcă de-a lungul axei orizontale OX. Figura prezintă un grafic al proiecției V a vitezei acestui corp pe axa OX în funcție de timpul t. Determinați calea parcursă de corp

Sarcina 1. Stabiliți o corespondență între mărimile fizice care descriu fluxul de curent continuu printr-un rezistor și formulele de calcul a acestora. Formulele folosesc următoarele notații: R rezistență

Versiunea demonstrativă a testului final la fizică în clasa a 10-a Nivel de bază de la 1 la 18 sarcini Profilul tuturor sarcinilor A 1 Figura prezintă un grafic al proiecției vitezei corpului în funcție de timp. Pe ce diagramă?

Opțiunea 3725132 1. Barca cu aburi se deplasează de-a lungul râului împotriva curentului cu o viteză de 5 m/s față de țărm. Determinați viteza debitului râului dacă viteza vasului cu aburi față de țărm atunci când se deplasează în direcția opusă

Opțiunea 1 Partea 1 Răspunsurile la sarcinile 1 23 sunt un cuvânt, un număr sau o secvență de cifre sau numere. Scrieți răspunsul în câmpul corespunzător din dreapta. Scrieți fiecare caracter fără spații. Unități

Opțiunea 2805285 1. Un biciclist, deplasându-se la vale, a parcurs distanța dintre două puncte cu o viteză de 15 km/h. A condus înapoi de două ori mai încet. Care este viteza medie la sol pentru întreaga călătorie?

PLAN DE LECȚIE Subiectul Profesor Școala, clasa Fizică Bokhanova S.R. Regiunea Akmola, satul Kosshi, școala secundară 1 numită după. R. Koshkarbaeva 1. Viteza trenului a scăzut de la 54 km/h la 36 km/h în 5 s. Care este accelerația trenului?

SARCINA 1. țeava Prima etapă (de calificare) a competiției academice a olimpiadei școlare „Pași în viitor” la o disciplină de învățământ general Proiectilul a zburat cu viteza „Fizică”, toamna 217 32 Opțiune

Universitatea Tehnică de Stat Nijni Novgorod numită după. RE. Alekseeva Facultatea de Formare Preuniversitară și Servicii Educaționale Suplimentare APROBAT de: Prorector pentru Lucrare Educațională și Metodologică E.G.

Opțiunea 4526099 1. Corpul se mișcă de-a lungul axei Ox. Folosind graficul proiecției vitezei corpului v x în timpul t, determinați ce cale a parcurs corpul în timpul de la t 1 = 0 la t 2 = 8 s. (Dați răspunsul în metri.) 2.

Opțiunea 3725144 1. Mașina se deplasează în linie dreaptă. Graficul arată dependența vitezei mașinii de timp. Care este modulul de accelerație minimă? Exprimați-vă răspunsul în m/s 2. 2. Sanie cu masă

Opțiunea 3905114 1. Dependența coordonatei x a corpului de timpul t are forma: Care este proiecția vitezei corpului pe axa Ox la momentul t = 1 s cu o astfel de mișcare? (Dați răspunsul în metri pe secundă.) 2. Blocați

Opțiunea 2593766 1. Un corp aruncat vertical în sus cu viteză după un timp a căzut la suprafața Pământului. Care grafic corespunde dependenței proiecției vitezei de axa OX în funcție de timp? axa OX

Instituția bugetară de învățământ de stat federal de învățământ superior UNIVERSITATEA FINANCIARĂ SUB GUVERNUL FEDERAȚIEI RUSE Liceul Universității Financiare Conținutul testului cuprinzător în

Opțiunea 3308030 1. Corpul se mișcă de-a lungul axei Ox. Graficul arată dependența proiecției vitezei corpului de axa Ox în timp. Care este distanța parcursă de corp la momentul t = 4 s? (Dați răspunsul în metri.)

I. V. Yakovlev Materiale de fizică MathUs.ru Phystech Olympiad la fizică, clasa a 11-a, etapa online, 2013/14 1. O piatră aruncată de pe acoperișul unui hambar aproape vertical în sus cu o viteză de 15 m/s a căzut la pământ

εversiune demonstrativă a examenului de stat unificat 2019 sarcina 18. Circuitul electric din figură constă dintr-o sursă de curent cu emf ε și rezistență internă r și un circuit extern de două rezistențe identice cu rezistență

Sarcini de fizică 31 1. În timpul unei lecții de fizică, un elev a asamblat circuitul prezentat în figură. El știa că rezistențele rezistențelor sunt R1 = 1 Ohm și R2 = 2 Ohm. Curenți măsurați de un școlar folosind

Opțiunea 555470 1. Un biciclist, deplasându-se la vale, a parcurs distanța dintre două puncte cu o viteză de 15 km/h. A condus înapoi de două ori mai încet. Care este viteza medie la sol pentru întreaga călătorie?

Phystech Olympiad în Fizică 217 Clasa 11 Biletul 11-3 Cod 1. Pe o suprafață înclinată într-un unghi (cos 3/4) față de orizontală se află un bloc atașat de un arc elastic, lipsit de greutate și suficient de lung (vezi.

Viteza este una dintre principalele caracteristici. Ea exprimă însăși esența mișcării, adică. determină diferența care există între un corp staționar și un corp în mișcare.

Unitatea SI a vitezei este Domnișoară.

Este important să ne amintim că viteza este o mărime vectorială. Direcția vectorului viteză este determinată de mișcare. Vectorul viteză este întotdeauna direcționat tangențial la traiectoria în punctul prin care trece corpul în mișcare (Fig. 1).

De exemplu, luați în considerare roata unei mașini în mișcare. Roata se rotește și toate punctele roții se mișcă în cerc. Stropii care zboară de pe roată vor zbura de-a lungul tangentelor la aceste cercuri, indicând direcțiile vectorilor de viteză ai punctelor individuale ale roții.

Astfel, viteza caracterizează direcția de mișcare a unui corp (direcția vectorului viteză) și viteza mișcării acestuia (modulul vectorului viteză).

Viteza negativă

Poate fi viteza unui corp negativă? Da poate. Dacă viteza unui corp este negativă, aceasta înseamnă că corpul se mișcă în direcția opusă direcției axei de coordonate în sistemul de referință ales. Figura 2 prezintă mișcarea unui autobuz și a unei mașini. Viteza mașinii este negativă, iar viteza autobuzului este pozitivă. Trebuie amintit că atunci când vorbim despre semnul vitezei, ne referim la proiecția vectorului viteză pe axa de coordonate.

Mișcare uniformă și neuniformă

În general, viteza depinde de timp. În funcție de natura dependenței vitezei de timp, mișcarea poate fi uniformă sau neuniformă.

DEFINIȚIE

Mișcare uniformă– aceasta este mișcarea cu o viteză constantă a modulului.

În caz de mișcare neuniformă vorbim despre:

Exemple de rezolvare a problemelor pe tema „Viteză”

EXEMPLUL 1

Exercițiu Mașina a parcurs prima jumătate a călătoriei între două localități cu o viteză de 90 km/h, iar a doua jumătate cu o viteză de 54 km/h. Determinați viteza medie a mașinii.
Soluţie Ar fi incorect să se calculeze viteza medie a unei mașini ca medie aritmetică a celor două viteze indicate.

Să folosim definiția vitezei medii:

Deoarece se presupune o mișcare uniformă rectilinie, semnele vectorilor pot fi omise.

Timpul petrecut de mașină pentru a parcurge întreaga distanță:

unde este timpul petrecut pentru a parcurge prima jumătate a traseului și este timpul petrecut pentru a parcurge a doua jumătate a traseului.

Mișcarea totală este egală cu distanța dintre zonele populate, adică. .

Înlocuind aceste rapoarte în formula pentru viteza medie, obținem:

Să convertim vitezele în secțiuni individuale în sistemul SI:

Atunci viteza medie a mașinii este:

(Domnișoară)

Răspuns Viteza medie a mașinii este de 18,8 m/s

EXEMPLUL 2

Exercițiu O mașină circulă timp de 10 secunde cu o viteză de 10 m/s și apoi conduce încă 2 minute cu o viteză de 25 m/s. Determinați viteza medie a mașinii.
Soluţie Să facem un desen.