EF18553

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные и перевести их единицы измерения величин в СИ. 2.Записать уравнение движения тела при прямолинейном равноускоренном движении в общем виде. 3.Сравнить формулу из условия задачи с этим уравнением движения и выделить кинематические характеристики движения. 4.Определить перемещение тела и его кинетическую энергию. 5.Выбрать для физических величин соответствующую позицию из второго столбца таблицы […]

Продолжить чтение!

EF18609

Алгоритм решения Определить характер движения материальной точки. Записать уравнение координаты материальной точки. С помощью графика зависимости координаты от времени и уравнения координаты определить проекции искомых величин. Решение Графиком зависимости координаты от времени является парабола. Такой график соответствует равноускоренному прямолинейному движению. Уравнение координаты при равноускоренном прямолинейном движении имеет вид: Ветви параболы смотрят вверх. Это значит, что […]

Продолжить чтение!

EF18774

Алгоритм решения Определить, какому типу движения соответствует график зависимости координаты тела от времени. Определить величины, которые характеризуют такое движение. Определить характер изменения величин, характеризующих это движение. Установить соответствие между графиками А и Б и величинами, характеризующими движение. Решение График зависимости координаты тела от времени имеет вид параболы в случае, когда это тело движется равноускоренно. Так […]

Продолжить чтение!

EF17992

Алгоритм решения Записать исходные данные. Записать формулу, связывающую известные из условия задачи величины. Выразить из формулы искомую величину. Вычислить искомую величину, подставив в формулу исходные данные. Решение Запишем исходные данные: Начальная скорость v0 = 5 м/с. Конечная скорость v = 15 м/с. Пройденный путь s = 40 м. Формула, которая связывает ускорение тела с пройденным […]

Продолжить чтение!

EF17957

Алгоритм решения Записать исходные данные. Записать формулу для определения пути при равноускоренном прямолинейном движении. Определить недостающие исходные данные. Найти искомую величину. Решение Запишем исходные данные: Начальная скорость v0 = 0 м/с. Конечная скорость v = 20 м/с. Время изменения скорости t = 10 с. Формула для вычисления пути при равноускоренном прямолинейном движении: Так как начальная […]

Продолжить чтение!

EF17682

Алгоритм решения Записать исходные данные. Записать уравнение движения грузовика и преобразовать его с учетом условий задачи. Выразить скорость грузовика из уравнения его движения. Записать уравнение движения мотоциклиста. Найти время встречи мотоциклиста и грузовика из уравнения движения мотоциклиста. Подставить время в формулу скорости грузовика и вычислить ее. Решение Исходные данные: Координата встречи грузовика и мотоциклиста: x […]

Продолжить чтение!

EF18831

Алгоритм решения Охарактеризовать движение тела на различных участках графика. Выделить участки движения, над которыми нужно работать по условию задачи. Записать исходные данные. Записать формулу определения искомой величины. Произвести вычисления. Решение Весь график можно поделить на 3 участка: От t1 = 0 c до t2 = 10 с. В это время тело двигалось равноускоренно (с положительным […]

Продолжить чтение!

EF18202

Алгоритм решения Охарактеризовать движение тела на участке графика, обозначенном в условии задачи. Вычислить ускорение движение тела на этом участке. Выбрать график, который соответствует графику зависимости от времени проекции ускорения тела. Решение Согласно графику проекции скорости в интервале времени от 6 с до 10 с тело двигалось равнозамедленно. Это значит, что проекция ускорения на ось ОХ […]

Продолжить чтение!

EF18027

Алгоритм решения Записать формулу ускорения. Записать формулу для вычисления модуля ускорения. Выбрать любые 2 точки графика. Определить для этих точек значения времени и проекции скорости (получить исходные данные). Подставить данные формулу и вычислить ускорение. Решение Записываем формулу ускорения: По условию задачи нужно найти модуль ускорения, поэтому формула примет следующий вид: Выбираем любые 2 точки графика. […]

Продолжить чтение!

Уравнение координаты при равноускоренном прямолинейном движении

Определение и формулы Уравнение координаты — зависимость координаты тела от времени: x = x(t) Уравнение координаты при равноускоренном прямолинейном движении: x0 — координата тела в начальный момент времени, v0x —проекция начальной скорости на ось ОХ, ax —проекция ускорения на ось ОХ, x — координата тела в момент времени t Зная уравнение координаты, можно определить координату […]

Продолжить чтение!

Перемещение и путь при равноускоренном прямолинейном движении

Геометрический смысл перемещения заключается в том, что перемещение есть площадь фигуры, заключенной между графиком скорости, осью времени и прямыми, проведенными перпендикулярно к оси времени через точки, соответствующие времени начала и конца движения. При равноускоренном прямолинейном движении перемещение определяется площадью трапеции, основаниями которой служат проекции начальной и конечной скорости тела, а ее боковыми сторонами — ось […]

Продолжить чтение!

Скорость при равноускоренном прямолинейном движении

Описывая движение с постоянной скоростью, мы могли с уверенностью сказать, какую скорость имеет тело в любой момент времени. В случае с равноускоренным движением это не так, потому что скорость постоянно меняется. Поэтому для его описания вводится понятие мгновенной скорости. Что такое мгновенная скорость? Мгновенная скорость — скорость тела в данный момент времени. Обозначается vмгн. Далее, […]

Продолжить чтение!

Ускорение при равноускоренном прямолинейном движении

Равноускоренное прямолинейное движение — движение по прямой линии с постоянным ускорением (a=const). Ускорение — векторная физическая величина, показывающая изменение скорости тела за 1 с. Обозначается как a. Единица измерения ускорения — метр в секунду в квадрате (м/с2). Акселерометр — прибор для измерения ускорения. Формула ускорения Ускорение тела равно отношению изменения вектора скорости ко времени, в […]

Продолжить чтение!