Как находится проекция вектора перемещения

Траектория

Траектория (от позднелатинского trajectories – относящийся к перемещению) – это линия, по которой движется тело (материальная точка). Траектория движения может быть прямой (тело перемещается в одном направлении) и криволинейной, то есть механическое движение может быть прямолинейным и криволинейным.

Траектория прямолинейного движения в данной системе координат – это прямая линия. Например, можно считать, что траектория движения автомобиля по ровной дороге без поворотов является прямолинейной.

Криволинейное движение – это движение тел по окружности, эллипсу, параболе или гиперболе. Пример криволинейного движения – движение точки на колесе движущегося автомобиля или движение автомобиля в повороте.

Движение может быть сложным. Например, траектория движения тела в начале пути может быть прямолинейной, затем криволинейной. Например, автомобиль в начале пути движется по прямой дороге, а затем дорога начинает «петлять» и автомобиль начинает криволинейное движение.

Путь – это длина траектории. Путь является скалярной величиной и в международной системе единиц СИ измеряется в метрах (м). Расчёт пути выполняется во многих задачах по физике. Некоторые примеры будут рассмотрены далее в этом учебнике.

Вектор перемещения

Вектор перемещения (или просто перемещение) – это направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением (рис. 1.1). Перемещение – величина векторная. Вектор перемещения направлен от начальной точки движения к конечной.

Модуль вектора перемещения (то есть длина отрезка, который соединяет начальную и конечную точки движения) может быть равен пройденному пути или быть меньше пройденного пути. Но никогда модуль вектора перемещения не может быть больше пройденного пути.

Модуль вектора перемещения равен пройденному пути, когда путь совпадает с траекторией (см. разделы Траектория и Путь), например, если из точки А в точку Б автомобиль перемещается по прямой дороге. Модуль вектора перемещения меньше пройденного пути, когда материальная точка движется по криволинейной траектории (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Вектор перемещения и пройденный путь.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Ещё пример. Если автомобиль проедет по кругу один раз, то получится, что точка начала движения совпадёт с точкой конца движения и тогда вектор перемещения будет равен нулю, а пройденный путь будет равен длине окружности. Таким образом, путь и перемещение – это два разных понятия.

Правило сложения векторов

Векторы перемещений складываются геометрически по правилу сложения векторов (правило треугольника или правило параллелограмма, см. рис. 1.2).

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Рис. 1.2. Сложение векторов перемещений.

На рис 1.2 показаны правила сложения векторов S1 и S2:

а) Сложение по правилу треугольника
б) Сложение по правилу параллелограмма

Проекции вектора перемещения

При решении задач по физике часто используют проекции вектора перемещения на координатные оси. Проекции вектора перемещения на координатные оси могут быть выражены через разности координат его конца и начала. Например, если материальная точка переместилась из точки А в точку В, то при этом вектор перемещения Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения(рис. 1.3).

Выберем ось ОХ так, чтобы вектор Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещениялежал с этой осью в одной плоскости. Опустим перпендикуляры из точек А и В (из начальной и конечной точек вектора перемещения) до пересечения с осью ОХ. Таким образом мы получим проекции точек А и В на ось Х. Обозначим проекции точек А и В соответственно Аx и Вx. Длина отрезка АxВx на оси ОХ – это и есть проекция вектора перемещения на ось ОХ, то есть

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Рис. 1.3. Проекция вектора перемещения.

Проекция вектора перемещения на ось ОХ равна разности координат конца и начала вектора, то есть Аналогично определяются и записываются проекции вектора перемещения на оси OY и OZ:

Проекция вектора перемещения считается положительной, если направление вектора и направление координатной оси совпадают (как на рис 1.3). Если направление вектора и направление координатной оси не совпадают (противоположны), то проекция вектора отрицательна (рис. 1.4).

Если вектор перемещения параллелен оси, то модуль его проекции равен модулю самого Вектора. Если вектор перемещения перпендикулярен оси, то модуль его проекции равен нулю (рис. 1.4).

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Рис. 1.4. Модули проекции вектора перемещения.

Разность между последующим и начальным значениями какой-нибудь величины называется изменением этой величины. То есть проекция вектора перемещения на координатную ось равна изменению соответствующей координаты. Например, для случая, когда тело перемещается перпендикулярно оси Х (рис. 1.4) получается, что относительно оси Х тело НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ. То есть перемещение тела по оси Х равно нулю.

Рассмотрим пример движения тела на плоскости. Начальное положение тела – точка А с координатами х0 и у0, то есть А(х0, у0). Конечное положение тела – точка В с координатами х и у, то есть В(х, у). Найдём модуль перемещения тела.

Из точек А и В опустим перпендикуляры на оси координат ОХ и OY (рис. 1.5).

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Рис. 1.5. Движение тела на плоскости.

Определим проекции вектора перемещения на осях ОХ и OY:

На рис. 1.5 видно, что треугольник АВС – прямоугольный. Из этого следует, что при решении задачи может использоваться теорема Пифагора, с помощью которой можно найти модуль вектора перемещения, так как

По теореме Пифагора

Откуда можно найти модуль вектора перемещения, то есть длину пути тела из точки А в точку В:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Ну и напоследок предлагаю вам закрепить полученные знания и рассчитать несколько примеров на ваше усмотрение. Для этого введите какие-либо цифры в поля координат и нажмите кнопку РАССЧИТАТЬ. Ваш браузер должен поддерживать выполнение сценариев (скриптов) JavaScript и выполнение сценариев должно быть разрешено в настройках вашего браузера, иначе расчет не будет выполнен. В вещественных числах целая и дробная части должны разделяться точкой, например, 10.5.

Источник

Траектория

Траектория (от позднелатинского trajectories – относящийся к перемещению) – это линия, по которой движется тело (материальная точка). Траектория движения может быть прямой (тело перемещается в одном направлении) и криволинейной, то есть механическое движение может быть прямолинейным и криволинейным.

Траектория прямолинейного движения в данной системе координат – это прямая линия. Например, можно считать, что траектория движения автомобиля по ровной дороге без поворотов является прямолинейной.

Криволинейное движение – это движение тел по окружности, эллипсу, параболе или гиперболе. Пример криволинейного движения – движение точки на колесе движущегося автомобиля или движение автомобиля в повороте.

Движение может быть сложным. Например, траектория движения тела в начале пути может быть прямолинейной, затем криволинейной. Например, автомобиль в начале пути движется по прямой дороге, а затем дорога начинает «петлять» и автомобиль начинает криволинейное движение.

Путь – это длина траектории. Путь является скалярной величиной и в международной системе единиц СИ измеряется в метрах (м). Расчёт пути выполняется во многих задачах по физике. Некоторые примеры будут рассмотрены далее в этом учебнике.

Вектор перемещения

Вектор перемещения (или просто перемещение) – это направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением (рис. 1.1). Перемещение – величина векторная. Вектор перемещения направлен от начальной точки движения к конечной.

Модуль вектора перемещения (то есть длина отрезка, который соединяет начальную и конечную точки движения) может быть равен пройденному пути или быть меньше пройденного пути. Но никогда модуль вектора перемещения не может быть больше пройденного пути.

Модуль вектора перемещения равен пройденному пути, когда путь совпадает с траекторией (см. разделы Траектория и Путь), например, если из точки А в точку Б автомобиль перемещается по прямой дороге. Модуль вектора перемещения меньше пройденного пути, когда материальная точка движется по криволинейной траектории (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Вектор перемещения и пройденный путь.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Ещё пример. Если автомобиль проедет по кругу один раз, то получится, что точка начала движения совпадёт с точкой конца движения и тогда вектор перемещения будет равен нулю, а пройденный путь будет равен длине окружности. Таким образом, путь и перемещение – это два разных понятия.

Правило сложения векторов

Векторы перемещений складываются геометрически по правилу сложения векторов (правило треугольника или правило параллелограмма, см. рис. 1.2).

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Рис. 1.2. Сложение векторов перемещений.

На рис 1.2 показаны правила сложения векторов S1 и S2:

а) Сложение по правилу треугольника
б) Сложение по правилу параллелограмма

Проекции вектора перемещения

При решении задач по физике часто используют проекции вектора перемещения на координатные оси. Проекции вектора перемещения на координатные оси могут быть выражены через разности координат его конца и начала. Например, если материальная точка переместилась из точки А в точку В, то при этом вектор перемещения Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения(см.рис. 1.3).

Выберем ось ОХ так, чтобы вектор Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещениялежал с этой осью в одной плоскости. Опустим перпендикуляры из точек А и В (из начальной и конечной точек вектора перемещения) до пересечения с осью ОХ. Таким образом мы получим проекции точек А и В на ось Х. Обозначим проекции точек А и В соответственно Аx и Вx. Длина отрезка АxВx на оси ОХ – это и есть проекция вектора перемещения на ось ОХ, то есть

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Рис. 1.3. Проекция вектора перемещения.

Проекция вектора перемещения на ось ОХ равна разности координат конца и начала вектора, то есть

Аналогично определяются и записываются проекции вектора перемещения на оси OY и OZ:

Здесь x0, y0, z0 — начальные координаты, или координаты начального положения тела (материальной точки); x, y, z — конечные координаты, или координаты последующего положения тела (материальной точки).

Проекция вектора перемещения считается положительной, если направление вектора и направление координатной оси совпадают (как на рис 1.3). Если направление вектора и направление координатной оси не совпадают (противоположны), то проекция вектора отрицательна (рис. 1.4).

Если вектор перемещения параллелен оси, то модуль его проекции равен модулю самого Вектора. Если вектор перемещения перпендикулярен оси, то модуль его проекции равен нулю (рис. 1.4).

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Рис. 1.4. Модули проекции вектора перемещения.

Разность между последующим и начальным значениями какой-нибудь величины называется изменением этой величины. То есть проекция вектора перемещения на координатную ось равна изменению соответствующей координаты. Например, для случая, когда тело перемещается перпендикулярно оси Х (рис. 1.4) получается, что относительно оси Х тело НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ. То есть перемещение тела по оси Х равно нулю.

Рассмотрим пример движения тела на плоскости. Начальное положение тела – точка А с координатами х0 и у0, то есть А(х0, у0). Конечное положение тела – точка В с координатами х и у, то есть В(х, у). Найдём модуль перемещения тела.

Из точек А и В опустим перпендикуляры на оси координат ОХ и OY (рис. 1.5).

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Рис. 1.5. Движение тела на плоскости.

Определим проекции вектора перемещения на осях ОХ и OY:

На рис. 1.5 видно, что треугольник АВС – прямоугольный. Из этого следует, что при решении задачи может использоваться теорема Пифагора, с помощью которой можно найти модуль вектора перемещения, так как

По теореме Пифагора

Откуда можно найти модуль вектора перемещения, то есть длину пути тела из точки А в точку В:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Ну и напоследок предлагаю вам закрепить полученные знания и рассчитать несколько примеров на ваше усмотрение. Для этого введите какие-либо цифры в поля координат и нажмите кнопку РАССЧИТАТЬ. Ваш браузер должен поддерживать выполнение сценариев (скриптов) JavaScript и выполнение сценариев должно быть разрешено в настройках вашего браузера, иначе расчет не будет выполнен. В вещественных числах целая и дробная части должны разделяться точкой, например, 10.5.

Источник

Равномерное прямолинейное движение

теория по физике 🧲 кинематика

Равномерное прямолинейное движение — это такое движение, при котором тело совершает за любые равные промежутки времени равные перемещения.

Скорость при прямолинейном равномерном движении

Если тело движется равномерно и прямолинейно, его скорость остается постоянной как по модулю, так и по направлению. Ускорение при этом равно нулю.

Векторный способ записи скорости при равномерном прямолинейном движении:Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещенияs — вектор перемещения, ΔR— изменение радиус-вектора, t — время, а ∆t — его изменение. Проекция скорости на ось ОХ: Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещенияsx — проекция перемещения на ось ОХ, ∆x — изменение координаты точки (ее абсциссы). Знак модуля скорости зависит от направления вектора скорости и оси координат: Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Основная единица измерения скорости — 1 метр в секунду. Сокращенно — 1 м/с.

Спидометр — прибор для измерения модули скорости тела.

График зависимости скорости от времени представляет собой прямую линию, перпендикулярную оси скорости и параллельную оси времени. Выглядит он так:

Чтобы сравнить модули скоростей на графике, нужно оценить их удаленность от оси времени. Чем дальше график от оси, тем больше модуль.

Пример №1. Найти модуль скорости и направление движения тела относительно оси ОХ. Выразить скорость в км/ч.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График скорости пересекает ось в точке со значением 10. Единица измерения — м/с. Поэтому модуль скорости равен 10 м/с. График лежит выше оси времени. Это значит, что тело движется по направлению оси ОХ. Чтобы выразить скорость в км/ч, нужно перевести 10 м в километры и 1 с в часы:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещенияТеперь нужно разделить километры на часы: Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Перемещение и координаты тела при равномерном прямолинейном движении

Геометрический смысл перемещения заключается в том, что его модуль равен площади фигуры, ограниченной графиком скорости, осями скорости и времени, а также линией, проведенной перпендикулярно оси времени.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

При прямолинейном равномерном движении эта фигура представляет собой прямоугольник. Поэтому модуль перемещения вычисляется по следующей формуле:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещенияВектор перемещения равен произведению вектора скорости на время движения: Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещенияВнимание!

При равномерном прямолинейном движении путь и перемещение совпадают. Поэтому путь, пройденный телом, можно найти по этим же формулам.

Формула проекции перемещения:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График проекции перемещения

График проекции перемещения показывает зависимость этой проекции от времени. При прямолинейном равномерном движении он представляет собой луч, исходящий из начала координат. Выглядит он так:

Чтобы по графику проекции перемещения сравнить модули скоростей, нужно сравнить углы их наклона к оси sx.Чем меньше угол, тем больше модуль. Согласно рисунку выше, модули скорости тел, которым соответствуют графики 1 и 3, равны. Они превосходят модуль скорости тела 2, так как их угол наклона к оси sx меньше.

График координаты

График координаты представляет собой график зависимости координаты от времени. Выглядит он так:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Так как график координаты представляет собой график линейной функции, уравнение координаты принимает вид:Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Чтобы сравнить модули скоростей тел по графику координат, нужно сравнить углы наклона графика к оси координат. Чем меньше угол, тем больше модуль скорости. На картинке выше наибольший модуль скорости соответствует графику 1. У графиков 2 и 3 модули равны.

Чтобы по графику координат найти время встречи двух тел, нужно из точки пересечения их графиков провести перпендикуляр к оси времени.

Пример №2. График зависимости координаты тела от времени имеет вид: Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Изучите график и на его основании выберите два верных утверждения:

На участке 1 координата растет, и ее график представляет собой прямую. Это значит, что на этом участке тело движется равномерно (с постоянной скоростью). На участке 2 координата с течением времени не меняется, что говорит о том, что тело покоится. Исходя из этого, верными утверждениями являются номера 1 и 3.

Пример №3. На рисунке изображен график движения автомобиля из пункта А (х=0 км) в пункт В (х=30 км). Чему равна минимальная скорость автомобиля на всем пути движения туда и обратно?

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Согласно графику, с начала движения до прибытия автомобиля в пункт 2 прошло 0,5 часа. А с начала движения до возвращения в пункт А прошло 1,5 часа. Поэтому время, в течение которого тело возвращалось из пункта В в пункт А, равно:

Туда и обратно автомобиль проходил равные пути, каждый из которых равен 30 км. Поэтому скорость во время движения от А к В равна:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Скорость во время движения от В к А равна:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Минимальная скорость автомобиля на всем пути движения составляет 30 км/ч.

На рисунке представлены графики зависимости пройденного пути от времени для двух тел. Скорость второго тела v2 больше скорости первого тела v1 в n раз, где n равно…

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Алгоритм решения

Решение

Рассмотрим графики во временном интервале от 0 до 4 с. Ему соответствуют следующие данные:

Скорость определяется формулой:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Так как начальный момент времени и скорость для обоих тел нулевые, формула примет вид:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Скорость первого тела:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Скорость второго тела:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Отношение скорости второго тела к скорости первого тела:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

На рисунке приведён график зависимости координаты тела от времени при прямолинейном движении тела по оси Ox.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Алгоритм решения

Уравнение координаты при равномерном прямолинейном движении имеет вид:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Отсюда проекция скорости равна:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Начальная координата xo = 10 м, конечная x = –10 м. Общее время, в течение которого двигалось тело, равно 40 с.

Вычисляем проекцию скорости:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Этому значению соответствует график «в».

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Алгоритм решения

Решение

Весь график можно поделить на 3 участка:

По условию задачи нужно найти путь, пройденный автомобилем в интервале времени от t1 = 20 c до t2 = 50 с. Этому времени соответствуют два участка:

Записываем формулу искомой величины:

s1 — путь тела, пройденный на первом участке, s2 — путь тела, пройденный на втором участке.

s1и s2 можно выразить через формулы пути для равномерного и равноускоренного движения соответственно:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Теперь рассчитаем пути s1и s2, а затем сложим их:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Кинематика

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Механика — это раздел физики, изучающий механическое движение тел.

Кинематика — это раздел механики, в котором изучается механическое движение тел без учета причин, вызывающих это движение.

Материальная точка — тело, обладающее массой, размерами которого в данной задаче можно пренебречь, если

Система отсчета — это тело отсчета, связанная с ним система координат и прибор для измерения времени.
Траектория — это линия, которую описывает тело при своем движении.
Путь — это скалярная величина, равная длине траектории.
Перемещение — это вектор, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением за данный промежуток времени.

Важно!
В процессе движения путь может только увеличиваться, а перемещение как увеличиваться, так и уменьшаться, например, когда тело поворачивает обратно.
При прямолинейном движении в одном направлении путь равен модулю перемещения, а при криволинейном — путь больше перемещения.
Перемещение на замкнутой траектории равно нулю.

Основная задача механики — определить положение тела в пространстве в любой момент времени.

Механическое движение и его виды

Механическое движение — это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

Механическое движение может быть:
1. по характеру движения

2. по виду траектории

Относительность механического движения

Относительность движения — это зависимость характеристик механического движения от выбора системы отсчета.

Правило сложения перемещений

Перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета равно векторной сумме перемещения тела относительно подвижной системы отсчета и перемещения подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

где ​ \( S \) ​ — перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета;
​ \( S_1 \) ​ — перемещение тела относительно подвижной системы отсчета;
​ \( S_2 \) ​ — перемещение подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета.

Правило сложения скоростей

Скорость тела относительно неподвижной системы отсчета равна векторной сумме скорости тела относительно подвижной системы отсчета и скорости подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

где ​ \( v \) ​ — скорость тела относительно неподвижной системы отсчета;
​ \( v_1 \) ​ — скорость тела относительно подвижной системы отсчета;
​ \( v_2 \) ​ — скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета.

Относительная скорость

Важно! Чтобы определить скорость одного тела относительно другого, надо мысленно остановить то тело, которое мы принимаем за тело отсчета, а к скорости оставшегося тела прибавить скорость остановленного, изменив направление его скорости на противоположное.

Пусть \( v_1 \) — скорость первого тела, а \( v_2 \) — скорость второго тела.
Определим скорость первого тела относительно второго \( v_ <12>\) :

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Определим скорость второго тела относительно первого \( v_ <21>\) :

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Следует помнить, что траектория движения тела и пройденный путь тоже относительны.

Если скорости направлены перпендикулярно друг к другу, то относительная скорость рассчитывается по теореме Пифагора:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Если скорости направлены под углом ​ \( \alpha \) ​ друг к другу, то относительная скорость рассчитывается по теореме косинусов:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Скорость

Скорость — это векторная величина, характеризующая изменение перемещения данного тела относительно тела отсчета с течением времени.

Обозначение — ​ \( v \) ​, единицы измерения — ​м/с (км/ч)​.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Средняя скорость — это векторная величина, равная отношению всего перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Средняя путевая скорость — это скалярная величина, равная отношению всего пути, пройденного телом, к промежутку времени, за которое этот путь пройден:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Важно! Чтобы определить среднюю скорость на всем участке пути, надо время разделить на отдельные промежутки и все время представить в виде суммы этих промежутков.
Чтобы определить среднюю скорость за все время движения, надо путь разделить на отдельные участки и весь путь представить как сумму этих участков.

Мгновенная скорость — это скорость тела в данный момент времени или в данной точке траектории.
Мгновенная скорость направлена по касательной к траектории движения.

Ускорение

Ускорение – это векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

где ​ \( v \) ​ – конечная скорость; ​ \( v_0 \) ​ – начальная скорость;
​ \( t \) ​ – промежуток времени, за который произошло изменение скорости.

В проекциях на ось ОХ:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

где ​ \( a_n \) ​ – нормальное ускорение, ​ \( a_ <\tau>\) ​ – тангенциальное ускорение.

Тангенциальное ускорение сонаправлено с вектором линейной скорости, а значит, направлено вдоль касательной к кривой:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Нормальное ускорение перпендикулярно направлению вектора линейной скорости, а значит, и касательной к кривой:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Ускорение характеризует быстроту изменения скорости, а скорость – векторная величина, которая имеет модуль (числовое значение) и направление.

Важно!
Тангенциальное ускорение характеризует быстроту изменения модуля скорости. Нормальное ускорение характеризует быстроту изменения направления скорости.
Если \( a_ <\tau>\) ≠ 0, \( a_n \) = 0, то тело движется по прямой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) = 0, ​ \( v \) ​ ≠ 0, то тело движется равномерно по прямой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) ≠ 0, тело движется равномерно по кривой;
если \( a_ <\tau>\) = 0, \( a_n \) = const, то тело движется равномерно по окружности;
если \( a_ <\tau>\) ≠ 0, \( a_n \) ≠ 0, то тело движется неравномерно по окружности.

Равномерное движение

Равномерное движение – это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает равные перемещения.

Скорость при равномерном движении – величина, равная отношению перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Проекция вектора скорости на ось ОХ:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Проекция вектора скорости на координатную ось равна быстроте изменения данной координаты:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График скорости (проекции скорости)

График скорости (проекции скорости) представляет собой зависимость скорости от времени:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График скорости при равномерном движении – прямая, параллельная оси времени.
График 1 лежит над осью ​ \( t \) ​, тело движется по направлению оси ОХ.
Графики 2 и 3 лежат под осью ​ \( t \) ​, тело движется против оси ОХ.

Перемещение при равномерном движении – это величина, равная произведению скорости на время:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Проекция вектора перемещения на ось ОХ:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График перемещения (проекции перемещения)

График перемещения (проекции перемещения) представляет собой зависимость перемещения от времени:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Координата тела при равномерном движении рассчитывается по формуле:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График координаты представляет собой зависимость координаты от времени: ​ \( x=x(t) \) ​.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График координаты при равномерном движении – прямая.
График 1 направлен вверх, тело движется по направлению оси ОХ:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График 2 параллелен оси ОХ, тело покоится.
График 3 направлен вниз, тело движется против оси ОХ:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Прямолинейное равноускоренное движение

Прямолинейное равноускоренное движение – это движение по прямой, при котором тело движется с постоянным ускорением:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

При движении с ускорением скорость может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Скорость тела при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

При разгоне (в проекциях на ось ОХ):

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

При торможении (в проекциях на ось ОХ):

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График ускорения (проекции ускорения) при равноускоренном движении представляет собой зависимость ускорения от времени:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График ускорения при равноускоренном движении – прямая, параллельная оси времени.
График 1 лежит над осью t, тело разгоняется, ​ \( a_x \) ​ > 0.
График 2 лежит под осью t, тело тормозит, \( a_x \) \( v_ <0x>\) ​ > 0, ​ \( a_x \) ​ > 0.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

График 2 направлен вниз, тело движется равнозамедленно в положительном направлении оси ОХ, \( v_ <0x>\) > 0, \( a_x \) \( v_ <0x>\) \( a_x \) \( t_2-t_1 \) ​. Для этого необходимо определить площадь фигуры под графиком (заштрихованной фигуры).

Перемещение при равноускоренном движении рассчитывается по формулам:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Перемещение в ​ \( n \) ​-ую секунду при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Координата тела при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Свободное падение (ускорение свободного падения)

Свободное падение – это движение тела в безвоздушном пространстве под действием только силы тяжести.

Все тела при свободном падении независимо от массы падают с одинаковым ускорением, называемым ускорением свободного падения.
Ускорение свободного падения всегда направлено к центру Земли (вертикально вниз).

Движение тела по вертикали

Тело падает вниз, вектор скорости направлен в одну сторону с вектором ускорения свободного падения:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Если тело падает вниз без начальной скорости, то ​ \( v_0 \) ​ = 0.
Время падения рассчитывается по формуле:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Тело брошено вверх:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Если брошенное вверх тело достигло максимальной высоты, то ​ \( v \) ​ = 0.
Время подъема рассчитывается по формуле:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Движение тела, брошенного горизонтально

Движение тела, брошенного горизонтально, можно представить как суперпозицию двух движений:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Скорость тела в любой момент времени:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Угол между вектором скорости и осью ОХ:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Движение тела, брошенного под углом к горизонту (баллистическое движение)

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, можно представить как суперпозицию двух движений:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Скорость тела в любой момент времени:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Угол между вектором скорости и осью ОХ:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Время подъема на максимальную высоту:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Максимальная высота подъема:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Максимальная дальность полета:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Важно!
При движении вверх вертикальная составляющая скорости будет уменьшаться, т. е. тело вдоль вертикальной оси движется равнозамедленно.
При движении вниз вертикальная составляющая скорости будет увеличиваться, т. е. тело вдоль вертикальной оси движется равноускоренно.
Скорость ​ \( v_0 \) ​, с которой тело брошено с Земли, будет равна скорости, с которой оно упадет на Землю. Угол ​ \( \alpha \) ​, под которым тело брошено, будет равен углу, под которым оно упадет.

При решении задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту, важно помнить, что в точке максимального подъема проекция скорости на ось ОУ равна нулю:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Это облегчает решение задач:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью – простейший вид криволинейного движения.

Траектория движения – окружность. Вектор скорости направлен по касательной к окружности.
Модуль скорости тела с течением времени не изменяется, а ее направление при движении по окружности в каждой точке изменяется, поэтому движение по окружности – это движение с ускорением.
Ускорение, которое изменяет направление скорости, называется центростремительным.
Центростремительное ускорение направлено по радиусу окружности к ее центру.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью является периодическим движением, т. е. его координата повторяется через равные промежутки времени.
Период – это время, за которое тело совершает один полный оборот.
Обозначение – ​ \( T \) ​, единицы измерения – с.

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

где ​ \( N \) ​ – количество оборотов, ​ \( t \) ​ – время, за которое эти обороты совершены.
Частота вращения – это число оборотов за единицу времени.
Обозначение – ​ \( \nu \) ​, единицы измерения – с –1 (Гц).

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Период и частота – взаимно обратные величины:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Линейная скорость – это скорость, с которой тело движется по окружности.
Обозначение – ​ \( v \) ​, единицы измерения – м/с.
Линейная скорость направлена по касательной к окружности:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Направление угловой скорости можно определить по правилу правого винта (буравчика).
Если вращательное движение винта совпадает с направлением движения тела по окружности, то поступательное движение винта совпадает с направлением угловой скорости.
Связь различных величин, характеризующих движение по окружности с постоянной по модулю скоростью:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Важно!
При равномерном движении тела по окружности точки, лежащие на радиусе, движутся с одинаковой угловой скоростью, т. к. радиус за одинаковое время поворачивается на одинаковый угол. А вот линейная скорость разных точек радиуса различна в зависимости от того, насколько близко или далеко от центра они располагаются:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Если рассматривать равномерное движение двух сцепленных тел, то в этом случае одинаковыми будут линейные скорости, а угловые скорости тел будут различны в зависимости от радиуса тела:

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть фото Как находится проекция вектора перемещения. Смотреть картинку Как находится проекция вектора перемещения. Картинка про Как находится проекция вектора перемещения. Фото Как находится проекция вектора перемещения

Мгновенная скорость нижней точки ​ \( (m) \) ​ равна нулю, мгновенная скорость в верхней точке ​ \( (n) \) ​ равна удвоенной скорости ​ \( v_1 \) ​, мгновенная скорость точки ​ \( (p) \) ​, лежащей на горизонтальном радиусе, рассчитывается по теореме Пифагора, а мгновенная скорость в любой другой точке ​ \( (c) \) ​ – по теореме косинусов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *