| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальный поиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика Теория вероятностей и мат. статистика Гидравлика Теор. механика Прикладн. механика Химия Электроника Витамины для ума |
Главная Поиск по сайту Формулы Все задачи Помощь Контакты Билеты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брошено вертикально вверх начальной скоростью Задача 10001 Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью v0=4 м/с. Когда оно достигло верхней точки полета из того же начального пункта, с той же начальной скоростью v0 вертикально вверх брошено второе тело.
Задача 13003 Первое тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 5 м/с. В тот же момент времени вертикально вниз с той же начальной скоростью из точки, соответствующей максимальной верхней точке полета hmax первого тела, брошено второе тело. Определите: 1) в какой момент времени t тела встретятся; 2) на какой высоте h от поверхности Земли произойдет эта встреча; 3) скорость v1 первого тела в момент встречи; 4) скорость v2 второго тела в момент встречи.
Задача 14412 Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 9,8 м/с. Построить график зависимости высоты h и скорости v от времени t для интервала 0 ≤ t ≤ 2 с через 0,2с.
Задача 10997 Камень брошен вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 20 м/с. По истечении какого времени камень будет находиться на высоте h = 15м? Найти скорость v камня на этой высоте. Сопротивлением воздуха пренебречь. Принять g = 10 м/с
Задача 14513 Камень массой m = 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 9,8 м/с. Построить график зависимости от времени t кинетической Wк, потенциальной Wп и полной W энергий камня для интервала 0 ≤ t ≤ 2 с.
Задача 14514 Камень массой m = 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 9,8 м/с. Построить график зависимости от расстояния h кинетической Wк, потенциальной Wп и полной W энергий камня.
Задача 13823 Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с и достигло высшей точки подъема через 2,5 с. Каким было среднее значение силы сопротивления воздуха, действовавшей на тело во время подъема? Масса тела 40 г.
Задача 18987 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01, тело В падает с высоты Н = 16 м с начальной скоростью v
Задача 18988 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 15 м/с, тело В падает с высоты Н с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,2 с расстояние между ними стало равным h = 5 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 18989 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 17,5 м/с, тело В падает с высоты Н = 22 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t расстояние между ними стало равным h = 15 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 18990 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v
Задача 18991 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01, тело В падает с высоты Н = 7 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,3 с расстояние между ними стало равным h = 4 м. Найти v
Задача 18992 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 7,5 м/с, тело В падает с высоты Н с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,8 с расстояние между ними стало равным h = 16 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 18993 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 5 м/с, тело В падает с высоты Н = 15 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t расстояние между ними стало равным h = 12 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 18994 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v
Задача 18995 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01, тело В падает с высоты Н = 10 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,16 с расстояние между ними стало равным h = 6 м. Найти v
Задача 18996 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 12,5 м/с, тело В падает с высоты Н с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,24 с расстояние между ними стало равным h = 2 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 18997 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v
Задача 18998 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 22 м/с, тело В падает с высоты Н = 21 м с начальной скоростью v
Задача 18999 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01, тело В падает с высоты Н = 25 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 1,2 с расстояние между ними стало равным h = 13 м. Найти v01. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19000 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 5 м/с, тело В падает с высоты Н с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 1,4 с расстояние между ними стало равным h = 7 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19001 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 6 м/с, тело В падает с высоты Н = 18 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t расстояние между ними стало равным h = 9 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19002 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 6,25 м/с, тело В падает с высоты Н = 6 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,8 с расстояние между ними стало равным h. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19003 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01, тело В падает с высоты Н = 12 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,25 с расстояние между ними стало равным h = 8 м. Найти v01. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19004 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 25 м/с, тело В падает с высоты Н с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,2 с расстояние между ними стало равным h = 11 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19005 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 8 м/с, тело В падает с высоты Н = 8 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t расстояние между ними стало равным h = 4 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19006 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 8 м/с, тело В падает с высоты Н = 19 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 1,25 с расстояние между ними стало равным h. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19007 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01, тело В падает с высоты Н = 14 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,15 с расстояние между ними стало равным h = 8 м. Найти v01. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19008 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 10 м/с, тело В падает с высоты Н с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,7 с расстояние между ними стало равным h = 3 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19009 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 13,75 м/с, тело В падает с высоты Н = 20 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t расстояние между ними стало равным h = 9 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19010 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 12 м/с, тело В падает с высоты Н = 17 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 1,0 с расстояние между ними стало равным h. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19011 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01, тело В падает с высоты Н = 24 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,7 с расстояние между ними стало равным h = 10 м. Найти v01. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19012 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 20 м/с, тело В падает с высоты Н с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,35 с расстояние между ними стало равным h = 5 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19013 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 15 м/с, тело В падает с высоты Н = 13 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t расстояние между ними стало равным h = 7 м. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19014 Тела А и В движутся навстречу друг другу по одной вертикали. Тело А брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 12,5 м/с, тело В падает с высоты Н = 9 м с начальной скоростью v02 = 0. Тела начали двигаться одновременно и через время t = 0,4 с расстояние между ними стало равным h. Найти H, t1. Определить время, спустя которое тела встретятся.
Задача 19389 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,5 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 4,9 м/с, в моменты времени t1 = 0,1 с и t2 = 0,9 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19390 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,5 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 4,9 м/с, в моменты времени t1 = 0,2 с и t2 = 0,8 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19391 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,5 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 4,9 м/с, в моменты времени t1 = 0,3 с и t2 = 0,7 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19392 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,5 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 4,9 м/с, в моменты времени t1 = 0,4 с и t2 = 0,6 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19393 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,2 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 19,6 м/с, в моменты времени t1 = 0,4 с и t2 = 3,6 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19394 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,2 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 19,6 м/с, в моменты времени t1 = 0,8 с и t2 = 3,2 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19395 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,2 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 19,6 м/с, в моменты времени t1 = 1,2 с и t2 = 2,8 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19396 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,2 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 19,6 м/с, в моменты времени t1 = 1,6 с и t2 = 2,4 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19397 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,4 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 12,25 м/с, в моменты времени t1 = 0,25 с и t2 = 2,25 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19398 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,4 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 12,25 м/с, в моменты времени t1 = 0,5 с и t2 = 2 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19399 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,4 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 12,25 м/с, в моменты времени t1 = 0,75 с и t2 = 1,75 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19400 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,4 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 12,25 м/с, в моменты времени t1 = 1 с и t2 = 1,5 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19401 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,6 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 2,45 м/с, в моменты времени t1 = 0,05 с и t2 = 0,45 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19402 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,6 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 2,45 м/с, в моменты времени t1 = 0,1 с и t2 = 0,4 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19403 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,6 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 2,45 м/с, в моменты времени t1 = 0,15 с и t2 = 0,35 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19404 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,6 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 2,45 м/с, в моменты времени t1 = 0,2 с и t2 = 0,3 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19405 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,3 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 14,7 м/с, в моменты времени t1 = 0,3 с и t2 = 2,7 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19406 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,3 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 14,7 м/с, в моменты времени t1 = 0,6 с и t2 = 2,4 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19407 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,3 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 14,7 м/с, в моменты времени t1 = 0,9 с и t2 = 2,1 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19408 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,3 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 14,7 м/с, в моменты времени t1 = 1,2 с и t2 = 1,8 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19409 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,25 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 9,8 м/с, в моменты времени t1 = 0,2 с и t2 = 1,8 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19410 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,25 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 9,8 м/с, в моменты времени t1 = 0,4 с и t2 = 1,6 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19411 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,25 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 9,8 м/с, в моменты времени t1 = 0,6 с и t2 = 1,4 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19412 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,25 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 9,8 м/с, в моменты времени t1 = 0,8 с и t2 = 1,2 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19413 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,1 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 24,5 м/с, в моменты времени t1 = 0,5 с и t2 = 4,5 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19414 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,1 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 24,5 м/с, в моменты времени t1 = 1 с и t2 = 4 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19415 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,1 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 24,5 м/с, в моменты времени t1 = 1,5 с и t2 = 3,5 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19416 Рассчитать значения кинетической, потенциальной и полной энергии тела массой m = 0,1 кг, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 24,5 м/с, в моменты времени t1 = 2 с и t2 = 3 с. Построить графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.
Задача 19990 Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью v01 = 10 м/c. Когда оно достигло верхней точки полета из того же начального пункта, с начальной скоростью v02 = 5 м/с вертикально вверх брошено второе тело. На каком расстоянии h от начального пункта встретятся тела? Сопротивление воздуха не учитывать.
Задача 21912 Мяч массой m бросают вертикально вверх с начальной скоростью v0. Отрыв мяча от рук происходит на высоте h. Найти закон движения мяча, если сила сопротивления воздуха имеет вид Fc = βv.
Задача 23591 Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 21 м/с. Определить время между двумя моментами прохождения телом отметки половины максимальной высоты. Сопротивление воздуха не учитывать.
|
Движение тела, брошенного вертикально вверх. Движение тела, брошенного вертикально вверх Тело брошенное вертикально вверх с поверхности земли
Если тело бросить вертикально вверх при наличии начальной скорости υ 0 , оно будет двигаться равнозамедленно с ускорением, равным a = — g = — 9 , 81 υ c 2 .
Рисунок 1
Высота подбрасывания h за время t и скорость υ через промежуток t можно определить формулами:
t m a x — это время, за которое тело достигает максимальной высоты h m a x = h , при υ = 0 , а сама высота h m a x может быть определена при помощи формул:
Когда тело достигает высоты, равной h m a x , то оно обладает скоростью υ = 0 и ускорением g . Отсюда следует, что тело не сможет оставаться на этой высоте, поэтому перейдет в состояние свободного падения. То есть, брошенное вверх тело – это равнозамедленное движение, при котором после достижения h m a x изменяются знаки перемещения на противоположные. Важно знать, какая была начальная высота движения h 0 . Общее время тела примет обозначение t , время свободного падения — t п, конечная скорость υ к, отсюда получаем:
Если тело брошено вертикально вверх от уровня земли, то h 0 = 0 .
Время, необходимое для падения тела с высоты, куда предварительно было брошено тело, равняется времени его подъема на максимальную высоту.
Так как в высшей точке скорость равняется нулю видно:
Конечная скорость υ к тела, брошенного от уровня земли вертикально вверх, равна начальной скорости υ 0 по величине и противоположна по направлению, как показано на ниже приведенном графике.
Рисунок 2
Примеры решения задач
Пример 1Тело было брошено вертикально вверх с высоты 25 метров со скоростью 15 м / с. Через какой промежуток времени оно достигнет земли?
Дано: υ 0 = 15 м / с, h 0 = 25 м, g = 9 , 8 м / с 2 .
Найти: t .
Решение
t = υ 0 + υ 0 2 + g h 0 g = 15 + 15 2 + 9 , 8 · 25 9 , 8 = 3 , 74 с
Ответ: t = 3 , 74 с.
Пример 2
Был брошен камень с высоты h = 4 вертикально вверх. Его начальная скорость равняется υ 0 = 10 м / с. Найти высоту, на которую сможет максимально подняться камень, его время полета и скорость, с которой достигнет поверхности земли, пройденный телом путь.
1.2. Прямолинейное движение
1.2.5. Вертикальное движение тела вблизи поверхности Земли
Вертикальное движение тела вблизи поверхности Земли является частным случаем равнопеременного прямолинейного движения. При решении задач о движении тела вблизи поверхности Земли следует считать, что сопротивление воздуха отсутствует.
При вертикальном движении вблизи поверхности Земли в отсутствие сопротивления воздуха ускорение тела a → совпадает с ускорением свободного падения g → , которое при решении задач принято считать равным: a = g ≈ 10 м/с 2 .
Уравнение движения и зависимость проекции скорости от времени
Для тела, свободно падающего с высоты h (рис. 1.19), зависимость координаты y от времени t имеет вид:
y = h − g t 2 2 ,
v y = −gt ,
где g = 10 м/с 2 .
Для тела, брошенного с высоты h вниз с начальной скоростью v → 0 (рис. 1.20), зависимость координаты y от времени t имеет вид:
y = h − v 0 t − g t 2 2 ,
Рис. 1.20
а проекция скорости на ось Oy изменяется по закону
v y = −v 0 − gt ,
где g = 10 м/с 2 .
Для тела, брошенного с высоты h вверх с начальной скоростью v → 0 (рис. 1.21), зависимость координаты y от времени t имеет вид:
y = h + v 0 t − g t 2 2 ,
Рис. 1.21
а проекция скорости на ось Oy изменяется по закону
v y = v 0 − gt ,
где g = 10 м/с 2 .
Для тела, брошенного с поверхности Земли вверх с начальной скоростью v → 0 (рис. 1.22), зависимость координаты y от времени t имеет вид:
y = v 0 t − g t 2 2 ,
Рис. 1.22
а проекция скорости на ось Oy изменяется по закону
v y = v 0 − gt ,
где g = 10 м/с 2 .
Время полета
В момент времени, соответствующий времени полета t = t пол, координата y обращается в ноль:
y (t пол) = 0.
время полета тела .
1) для тела, свободно падающего с высоты h (см. рис. 1.19):
h − g t пол 2 2 = 0 ;
2) для тела, брошенного с высоты h вниз с начальной скоростью v → 0 (см. рис. 1.20):
h − v 0 t пол − g t пол 2 2 = 0 ;
3) для тела, брошенного с высоты h вверх с начальной скоростью v → 0 (см. рис. 1.21):
h + v 0 t пол − g t пол 2 2 = 0 ;
4) для тела, брошенного с поверхности Земли вверх
v 0 t пол − g t пол 2 2 = 0 .
Время подъема до максимальной высоты
Модуль скорости тела при движении вверх уменьшается по закону
v (t ) = |v 0 − gt |.
В момент времени t , соответствующий времени подъема тела t под, скорость тела обращается в ноль; отсюда находим:
t = t под = v 0 g ,
где g = 10 м/с 2 .
Это уравнение позволяет найти время подъема тела до максимальной высоты . Зависимости y -проекции скорости от времени выбираются в соответствии с характером движения тела:
v 0 − g t под = 0 ;
2) для тела, брошенного с поверхности Земли вверх с начальной скоростью v → 0 (см. рис. 1.22):
v 0 − g t под = 0 .
Максимальная высота подъема
В момент времени, соответствующий времени подъема t = t под, координата y принимает максимальное значение, соответствующее максимальной высоте подъема H:
H = y (t под).
Зависимости координаты y от времени выбираются в соответствии с характером движения тела:
1) для тела, брошенного с высоты h вверх с начальной скоростью v → 0 (см. рис. 1.21):
H = h + v 0 t под − g t под 2 2 ;
2) для тела, брошенного с поверхности Земли вверх с начальной скоростью v → 0 (см. рис. 1.22):
H = v 0 t под − g t под 2 2 .
Следует отметить, что для случаев движения тела, свободно падающего с определенной высоты, и тела, брошенного вниз, указанная характеристика движения отсутствует.
Пример 11. Тело, брошенное с поверхности Земли вертикально вверх со скоростью 30 м/с, побывало на высоте 30 м дважды. Найти интервал времени, разделяющий эти события.
Решение. Движение тела, брошенного вертикально вверх с поверхности Земли, описывается уравнением
y (t) = v 0 t − g t 2 2 ,
где v 0 = 30 м/с — модуль начальной скорости тела; g = 10 м/с 2 — модуль ускорения свободного падения.
Подстановка в уравнение движения тела значений начальной скорости и ускорения свободного падения позволяет записать его в виде:
y (t ) = 30t − 5,0t 2 .
При y (t ) = 30 м имеем
30 = 30t − 5,0t 2 ,
илиt 2 − 6t + 6 = 0.
Корни уравнения
t 1 = (3,0 − 3) с и t 2 = (3,0 + 3) с
соответствуют моментам времени, когда тело оказывается на указанной в условии высоте.Искомый интервал времени определяется разностью
Δ t = t 2 − t 1 = (3,0 + 3) − (3,0 − 3) = 2,0 3 ≈ 3,5 с.
Пример 12. Тело брошено вертикально вверх с высоты 25 м с начальной скоростью 10 м/с. Какую часть времени полета тело двигалось равнозамедленно?
Решение. Движение тела является равнозамедленным до тех пор, пока оно не достигнет максимальной высоты подъема H . Время подъема до максимальной высоты определяется формулой
t под = v 0 g ,
где v 0 = 10 м/с — модуль начальной скорости тела; g = 10 м/с 2 — модуль ускорения свободного падения.
Подстановка в записанную формулу значений начальной скорости и ускорения свободного падения позволяет вычислить время подъема:
t под = 10 10 = 1,0 c.
Для определения времени полета тела запишем уравнение движения тела. Движение тела, брошенного вертикально вверх с определенной высоты, описывается уравнением
y (t) = h + v 0 t − g t 2 2 .
Подстановка значений v 0 = 10 м/с, g = 10 м/с 2 и h = 25 м позволяет записать уравнение движения в явном виде:
y (t) = 25 + 10 t − 5,0 t 2 .
Время полета тела определим из условия y (t пол) = 0, т.е.
25 + 10 t пол − 5,0 t пол 2 = 0 , или t пол 2 − 2,0 t пол − 5,0 = 0 .
Корнями этого уравнения являются t 1 = (1,0 − 6) и t 2 = (1,0 + 6) с, первый из которых не имеет физического смысла. Таким образом, время полета тела равно
t пол = (1,0 + 6) с.
Доля равнозамедленного движения тела определяется отношением времени подъема тела ко времени его полета:
η = t под t пол = 1,0 1,0 + 6 ≈ 0,3 .
Пример 13. Тело проходит последнюю треть пути за 0,5 с. Считая движение тела свободным падением, определить высоту, с которой падало тело.
Решение. Запишем уравнение движения тела в виде
y (t) = H − g t 2 2 ,
где H — искомая высота; g = 10 м/с 2 — модуль ускорения свободного падения.
Отсюда следует, что тело окажется на высоте, равной H /3, через интервал времени
Отсюда следует, что тело окажется на Земле через интервал времени
- Время движения тела с высоты H/3 до поверхности Земли определяется разностью:
∆t = t 2 − t 1
и составляет ∆t = 0,5 с (по условию задачи). Это позволяет записать уравнение, позволяющее определить высоту H :
2 H g − 4 H 3 g = Δ t .
Для нахождения H преобразуем уравнение к виду
2 H g (1 − 2 3) = Δ t ,
возведем обе части в квадрат2 H g (1 − 2 3) 2 = Δ t 2
и рассчитаем H :H = g Δ t 2 2 (1 − 2 3) 2 ≈ 10 ⋅ (0,5) 2 0,067 ≈ 37 м.
В 13:15 поступил вопрос в раздел ЕГЭ (школьный), который вызвал затруднения у обучающегося.
Вопрос вызвавший трудности
Тело брошено вертикально вверх с поверхности земли со скоростью 20 м/с. На какую максимальную высоту оно поднимется?Ответ подготовленный экспертами Учись.Ru
Для того чтобы дать полноценный ответ, был привлечен специалист, который хорошо разбирается требуемой тематике «ЕГЭ (школьный)». Ваш вопрос звучал следующим образом: «Тело брошено вертикально вверх с поверхности земли со скоростью 20 м/с. На какую максимальную высоту оно поднимется?»
После проведенного совещания с другими специалистами нашего сервиса, мы склонны полагать, что правильный ответ на заданный вами вопрос будет звучать следующим образом:
ответ к заданию по физике
Работы, которые я готовлю для студентов, преподаватели всегда оценивают на отлично. Я занимаюсь написанием студенческих работ уже более 4-х лет. За это время, мне еще ни разу не возвращали выполненную работу на доработку! Если вы желаете заказать у меня помощь оставьте заявку на этом сайте . Ознакомиться с отзывами моих клиентов можно на
Задача по физике — 905
2016-09-17
Тело бросили вертикально вверх с поверхности земли. {2}} \right)}$.
Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 25 м с
AlleBilderBücherVideosMapsNewsShoppingsuchoptionen
Мяч брошен вверх со скоростью — 2 — 5 — м — с — Toppr
www.toppr.com › … › Равномерно ускоренное движение
Начальная скорость мяча конечная скорость =0 м/с ускорение свободного падения (g)=−10 м/с 2 (движение вверх) Используя формулу, v=u+at. O=25+(−10)×t
мяч брошен вертикально вверх со скоростью 25 м/с сверху … 9(-1) from
www.doubtnut.com › … › Физика › Банк вопросов
vor 4 Tagen · Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 25 мс−1 с вершины башни высотой 30 m …
Прислан: vor 4 Tagen
Ähnliche Fragen
Какова формула мяча, брошенного вертикально вверх?
Когда мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20?
Что произойдет со скоростью мяча, если его бросить вертикально вверх? 9(-1 …
Прислан: vor 4 Tagen
Мяч A брошен вертикально вверх на 25 мс — Quora
www. quora.com at-25-MS-1-fro…
Мяч стартовал с некоторой начальной скоростью Vi м/с Время на это ушло t=4с Конечная скорость Vf=0 м/с, т.к.
Мяч брошен вертикально со скоростью 25 м/с На какую высоту он подброшен…
Мяч брошен вверх с начальной скоростью 25 м/с … — Quora
Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 25 м/с … — Quora
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 25 м/с. Как высоко…
Weitere Ergebnisse von www.quora.com
Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 25,0 м/с. (a) Как…
www.youtube.com › смотреть
27.11.2020 · Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 25,0 м/с. а) На какую высоту он поднимается? (б) Как…
Дауэр: 9:33
Прислан: 27.11.2020
[Решено] Если тело брошено вверх со скоростью 25 м/с, то maxi
testbook.com › Физика › Законы движения › Законы движения Ньютона
Мяч брошен вертикально вверх. Он имеет скорость 8 м/с, когда достигает половины своей максимальной высоты. Максимальная высота, на которую поднимается мяч: …
Мяч брошен вертикально вверх со скоростью — 25 — Infinity Learn
infinitylearn.com › всплеск › вопрос › химия › a…
Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 25 м/с с вершины башни высотой 30 м. сколько времени он проедет, прежде чем упадет на землю?
Мяч брошен вверх со скоростью 25 м/с. а. На какой высоте…
homework.study.com › Наука › Физика › Свободное падение
Часть (а). Для максимальной высоты имеем следующее, считая вверх положительным: начальная скорость u = 25 м/с. конечная скорость v = 0.
Ähnlichesuchanfragen
мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20 м/с вычислить максимальную высоту достигнет ли он земли
если мяч брошен со скоростью 25 м/с
мяч брошен вертикально вверх от земли со скоростью 25,0 м/с на какую высоту он поднимется
мяч брошен с вершине здания с начальной скоростью 20
Мяч брошен вертикально вверх с начальной скоростью 3 м/с
Камень брошен с крыши здания с начальной скоростью 20 м/с прямо вверх
камень массой m брошен вверх с Угол 30 градусов к горизонту
AlleBilderVideosBücherMapsNewsShoppingsuchoptionen
Камень массой m брошен вверх под углом 30? угол к горизонтали. ..
brainly.com › Физика › Средняя школа
Ответ: В высшей точке пути ускорение перпендикулярно направлению скорости, поэтому в этот момент скорость не изменяется. Объяснение:.
Решено 4.Камень массой m брошен вверх под углом 30? угол — Чегг
www.chegg.com › … › Вопросы и ответы по физике
Камень массой m брошен вверх под углом 30° к горизонту. В момент, когда камень достигает высшей точки, почему камень не набирает …
Карточки 2D-кинематики — Quizlet
quizlet.com › …
Камень массой m брошен вверх под углом 30 градусов к горизонту. В тот момент, когда камень проходит свою наивысшую точку, почему камень не достигает …
Камень брошен вверх с крыши здания под углом 30…
www.quora.com › A -камень-брошен-вверх-с-вершины-здания-а…
Камень брошен вертикально вниз с начальной скоростью 12 м/с с высоты … ударяется о землю под углом 60 градусов к горизонту.
Bilder
Alle anzeigen
Alle anzeigen
Массовое тело брошено вверх под углом θ к горизонту . ..
www.toppr.com › … › Free Fall
9 0004 Тело массы брошено вверх под углом θ к горизонту со скоростью v . При подъеме вверх скорость массы через t секунд будет.Мяч брошен вверх под углом 30° к горизонтали … — Toppr
www.toppr.com › … › Движение снаряда
Мяч брошен вверх под углом 30° к горизонту и приземлился на верхний край здания на расстоянии 20 м. Верхний край находится на 5 м выше точки метания …
Тело массой m брошено вверх под углом `тета… — YouTube
www.youtube.com › смотреть
26.07.2020 · Тело массы m брошено вверх под углом `тета` к горизонту со скоростью v …
Dauer: 3:50
Прислан: 26.07.2020
Es fehlt: градус | Muss Folgendes энтальтен: степень 9@` в горизонталь …
Дауэр: 2:24
Прислан: 08.02.2020
Камень брошен вверх с крыши со скоростью 15 м/с со скоростью …
homework.study.com › … › Движение снаряда
Камень брошен вверх с крыши со скоростью 15 м/с под углом 30 градусов к горизонту.
Leave A Comment