§ 8. Алгоритм решения задач по «Закону сложения скоростей»
Задача. Теплоход движется относительно берега со скоростью 10 м/с. По палубе идёт пассажир со скоростью 1,25 м/с. Какова скорость пассажира относительно берега?
Прежде чем кратко записать условие задачи, давайте попробуем разобраться, что является неподвижной, подвижной системой отсчета и телом, которое движется относительно двух систем отсчета. Давайте попробуем поступить так:
подвижная система отсчета – теплоход,
неподвижная система отсчета – берег,
тело – пассажир.
Тогда:
- скорость пассажира относительно берега;
- скорость пассажира относительно теплохода;
- скорость теплохода относительно берега.
Краткая запись условия задачи:1,25 м/с, 10 м/с.
Найти:
Решение. Вы думаете, что ответ . Не спешите с этим ответом: ведь закон сложения скоростей векторный, значит, вектора складываются только геометрически! А в условие задачи еще не сказано, в какую сторону движется пассажир.
1. Пусть пассажир идет от кормы к носу теплохода (рис. 11).
Запишем закон сложения скоростей в векторном виде:
В скалярном виде
(8.1)
Найдем проекции скоростей на ось OX:
; ;
Подставляя в уравнение (8.1), получим:
Следовательно, скорость пассажира относительно берега равна:
= 1,25 + 10 = 11,25 (м/с)
2. Пусть пассажир идет от носа к корме теплохода (рис. 12).
Найдем проекции скоростей на ось OX:
; ;
Подставляя в уравнение (8.1), получим:
или
Следовательно, скорость пассажира относительно берега равна:
=10 – 1,25 = 8,75 (м/с)
3. Пусть пассажир идет перпендикулярно бортам теплохода (рис. 13, вид сверху). Тогда из уравнения (8.1) следует
Отсюда , но проекция скорости,проекция скорости ,поэтому скорость
= = 10,1 (м/с)
Примечание. Поскольку условие задачи не даёт направление скоростей и, то и решений у этой задачи бесконечно много (мы рассмотрели только три случая из всех возможных).
Итак, алгоритм решения задач по «закону сложения перемещений и скоростей» можно сформулировать следующим образом:
- Псков, 2010
- Предисловие от составителя сборника
- Часть 1. Классическая механика Кинематика
- § 1. Правило перехода от векторной записи уравнения к скалярной
- § 2. Примеры решения задач на тему «Перемещение, путь»
- §3.Примеры решения задач на тему «Равномерное прямолинейное движение»
- § 4. Общий план решения физических задач
- § 5. Алгоритм решения задач по кинематике
- § 6. Движение тела под действием силы тяжести
- 2. Движение тела, брошенного горизонтально
- § 7. Примеры решения задач «Кинематика абсолютно твердого тела»
- § 8. Алгоритм решения задач по «Закону сложения скоростей»
- 1. Выбрать подвижную со, неподвижную со, тело.
- 3. Движение по окружности
- § 10. Примеры решения задач «Закон всемирного тяготения»
- § 11. Центр тяжести. Центр масс тела
- § 12. Общие условия равновесия абсолютно твердого тела. Алгоритм решения задач по статике
- 1. Выбрать систему отсчета.
- Законы сохранения
- § 13. Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса.
- 1. Выбрать систему отсчета.
- § 14. Примеры решения задач на вычисление работы, мощности, кпд.
- § 16. Алгоритм решения задач на закон сохранения и превращения механической энергии
- (16.11)
- 2. От чего зависит период колебаний пружинного маятни-
- § 18. Свободные колебания математического маятника
- § 19. Примеры решения задач на тему «Механические колебания»
- (19.1) (19.2)
- § 20. Примеры решения задач на тему «Механические волны»
- Задачи для самоконтроля
- Глава I.Основы кинематики
- 1. Действие с векторами
- 2. Путь и перемещение
- 3. Равномерное движение
- 4. Неравномерное движение. Равнопеременное движение
- Комбинированные задачи
- 5. Движение тела под действием силы тяжести
- 5. 1. Движение тела по вертикали
- 5.2. Движение тела, брошенного горизонтально
- 5.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту
- 6. Движение материальной точки по окружности. Кинематика абсолютно твердого тела.
- 7. Закон сложения перемещений и скоростей
- Глава II. Основы динамики
- Движение под действием нескольких сил
- 2. Движение по наклонной плоскости
- 3. Движение по окружности
- 4. Движение связанных тел
- 5. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
- Глава III. Статика
- 1. Статика материальной точки
- 2. Статика абсолютно твёрдого тела. Центр масс тела
- Глава IV. Законы сохранения
- 1. Закон сохранения импульса
- 2. Работа. Мощность. Кпд
- 3. Закон сохранения и изменения механической энергии.
- Комбинированные задачи (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, законы динамики)
- Глава V. Механические колебания и волны.
- 1. Механические колебания
- 1.1. Кинематика колебаний
- 1.2. Динамика и энергия колебаний
- 2. Механические волны
- Часть 2. Квантовая и атомная физика
- 2. Постулаты Бора
- Обобщенные планы
- 2. Работа выхода электронов, эВ
- 3. Таблица значений синусов, косинусов, тангенсов
- 4. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
- Список литературы:
- 6. Марон а. Е., Куперштейн ю. С. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. Физика. 9 кл.: - Псков, 1994.
- 7. Мощанский в. Н. Физика. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений заведений. - м.: Просвещение, 1994
- 8. Мякишев г. Я., Буховцев б. Б. Физика. 11 кл.: - м.: Просвещение, 1990
- 11. Рымкевич а. П. Сборник задач по физике. 8 – 10 классы. - м.: Просвещение, 1984, 1987.
- Часть 1. Классическая механика