Задание EF17562

Алгоритм решения

Решение

Запишем исходные данные:

Построим чертеж и укажем на нем все необходимое:

Нулевой уровень — точка D.

Закон сохранения энергии:

E_k0 + E_p0 = E_k + E_p

Потенциальная энергия шарика в точке А равна:

E_pA = mgH

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

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

$E_{pB}=mg{l}_1$

Перед ударом кинетическая энергия шарика равна:

$E_{kB}=\frac{m{v}^2}{2}$

Согласно закону сохранения энергии:

$E_{pA}=E_{pB}+E_{kB}$

$mgH=mg{l}_1+\frac{m{v}^2}{2}$

Отсюда высота H равна:

$H=\frac{mg{l}_1}{mg}+\frac{m{v}^2}{2mg}=l_1+\frac{v^2}{2g}$

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

$h-l_1=\frac{v^2{\sin }^2.\beta }{2g}=\frac{v^2{\sin }^2.{(90-2\alpha )}^o}{2g}$

Отсюда:

$l_1=h-\frac{v^2{\sin }^2.{(90-2\alpha )}^o}{2g}$

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

$v=gt$

Следовательно:

$H=l_1+\frac{v^2}{2g}=h-\frac{{\left(gt\right)}^2{\sin }^2.{(90-2\alpha )}^o}{2g}+\frac{{\left(gt\right)}^2}{2g}$

$H=h-\frac{g{t}^2{\sin }^2.\left(90-2\alpha \right)}{2}+\frac{g{t}^2}{2}=h-\frac{g{t}^2}{2}({\sin }^2.{\left(90-2\alpha \right)}^o-1)$

$H=1,4-\frac{10·{0,4}^2}{2}({\sin }^2.{\left(90-60\right)}^o-1)$

$H=1,4-5·0,16({\sin }^2.{30}^o-1)$

$H=1,4-0,8\left({\left(\frac{1}{2}\right)}^2-1\right)=1,4-0,8(\frac{1}{4}-1)$

$H=1,4+0,6=2\left(м\right)$

.

.

.

.