пʼятниця, 25 січня 2013 р.

Імпульс

Імпульс. Реактивний рух.
Якісні задачі
1. Диск масою 5кг і радіусом 25см обертається з частотою 5 обертів за секунду навколо нерухомої осі, яка проходить через його центр мас.  а) обчисліть його імпульс; б) обчисліть імпульс цього диску, якщо вісь обертання проходить через край диска?
2. Чому дорівнює імпульс тіла чи довільної системи тіл у системі відліку, зв’язаній з їх центром мас?

3. Стальна кулька падає на стальну плиту одного разу з висоти h, другого – з висоти в к раз більшої. Порівняйте імпульси, які кулька передає плиті в обох випадках.
4. Маса перешкоди поступово зменшується до маси кульки. Як це вплине на швидкість кульки після зіткнення з нерухомою в початковий момент перешкодою?
5. Як рухається частинка, якщо в будь-який момент зміна її імпульсу перпендикулярна до нього? 

Динаміка (якісні задачі)

 1° Закони Ньютона 
1. Чи може тіло рухатись криволінійно під дією сталої сили, яка не змінює ні величини, ні напрямку?
2. Чи правильне таке формулювання другого закону Ньютона: «Під дією сукупності сил матеріальна точка завжди рухається в бік сумарної сили»?
3. Відомі маса тіла і прикладена сила. Чи досить цього, щоб передбачити рух тіла?

4. Для чого на поворотах гоночних треків і швидкісних трас полотно прокладають з бічним нахилом?

Припливи і відпливи.

Явище припливів і відпливів.
  • Явище зміни рівня води в океані двічі на добу називають припливом (відпливом).

(Рівень підвищується та знижується; h 10÷15м, hmax 18м).
  • Людство не розуміло природи цього явища, але намагалось його приборкати:
                -          побудова та використання припливних млинів ( Ла-Манш, Англія);
                -          витончені тортури (в’язнів поселяли в приміщення з невеликими отворами, через які двічі на дрбу прибувала вода, залишаючи людям лише невеликий прошарок повітря біля стелі);
                -          побудова та використання у XX столітті припливних електростанцій.

Кінематика криволінійного руху ( рух по колу, якісні задачі)

Кінематика криволінійного руху ( рух по колу).
До задачі 1

1.Чому, помітивши відмінність у періодах обертання різних ділянок дисків Сонця та Сатурна, астрономи дійшли до висновку, що ці тіла не можуть бути твердими?
2. Колесо рівномірно обертається навколо своєї осі. Побудуйте графіки залежності швидкостей і прискорень точок колеса від відстані до осі обертання.

3. В автомобілі зчеплені між собою два зубчасті колеса з числами зубців 20 та 80 відповідно. Чи однакові швидкості мають зубці обох коліс під час обертання? Які періоди обертання коліс?

4. Як зміниться відповідь попередньої задачі, якщо між цими зубчастими колесами помістити третє колесо, котре містить 160 зубців?
До задачі 5

5. Точка рухається до центру по спіралі із сталою за модулем швидкістю. Чи змінюються при цьому її прискорення та період?

6. Як розміщена миттєва вісь обертання ведучого колеса автомобіля, якщо: а) він гальмує з повним блокуванням коліс; б) буксує; в) рухається нормально без проковзування; г) різко рушає з проковзуванням коліс?

7. Назвіть деталі локомотивів і вагонів поїзда, частини яких під час руху поїзда мають швидкості, напрямлені проти руху локомотива?

Кінематика (якісні задачі)

Кінематика поступального руху (якісні задачі)

1.   Чи можливо потрапити зі Львова до Луганська по найкоротшій з усіх можливих траекторій?

2.   Фотографуючи зоряне небо, фотограф закріпив фотоапарат нерухомо й експонував фотоплівку протягом 8 годин. Який вигляд матиме зоряне небо?
мал. 1

3.   Чи впливає швидкість течії на час, потрібний для того, щоб плавець переплив річку?

4.   Швидкість плавця менша за швидкість течії. Чи може плавець
а)  переплисти річку;
б)  переплисти річку найкоротшим шляхом?

5.   Чи зміниться час польоту літака з пункту А в п.В і назад, якщо вітер дме
мал. 2
а)  від п. А до п. В;
б)  поперек траекторії літака?

Вільне падіння

Кінематика руху точкових тіл під впливом Землі 
(g = const).
Досліджуючи вільне падіння тіл Галілео Галілей (1564-1642) встановив:
  • для всіх тіл, що вільно падають, прискорення однакове і дорівнює 9,81 м/с2 ;
  • прискорення вільного падіння напрямлено вертикально вниз, задаючи вертикаль;
  • прискорення вільного падіння не залежить від напрямку руху, швидкості тіла, маси тіла його форми та розмірів;
  • прискорення вільного падіння залежить від географічної широти, висоти та неоднорідностей земної кулі.
Приклад 1.
Рух тіла, кинутого вертикально вгору з початковою швидкістю.  

Олімпіада 2011/2012

Районна (міська) олімпіада з фізики у місті.
У суботу, 27.11.11р. пройшла олімпіада з фізики для звичайних шкіл (не профільних). Пропоную ознайомитись із завданнями.

м.Львів
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...