4. Движение связанных тел
192. На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены грузы массами 0,3 и 0,34 кг. За 2 с после начала движения каждый груз прошел путь 1,2 м. Найдите ускорение свободного падения.
193. На концах нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены тела массой по 240 г каждое. Какой добавочный груз надо положить на одно из тел, чтобы каждое из них прошло за 4 с путь, равный 160 см?
194. Найдите ускорение движения связанных тел, если масса всех тел одинакова (рис. 61).
195. Через блок (рис. 62), подвешенный к крюку динамометра, перекинута нерастяжимая нить, к концам которой привязаны два различных груза массой и. При движении грузов под действием силы тяжести () динамометр показывает силуQ = 30 Н. Какова масса груза , есликг?
196. К перекинутой через блок нити (рис. 63) подвешен груз кг, на который поставлен перегрузоккг. Найдите ускорение, силу натяжения нити и силуf давления перегрузка на груз. СилаН.Какова сила давления Q на ось блока?
197. Найдите силу натяжения нити в устройстве, изображенном на рис. 64, если массы тел г,г. Массой блоков и нитей пренебречь.
198. Груз массой 20 кг можно поднимать с помощью системы из неподвижного и подвижного блоков (рис. 65). С какой постоянной силой надо тянуть верёвку, чтобы за время 0,5 с груз из состояния покоя достиг скорости 2 м/с? Массами верёвки, блоков и трением в осях блоков пренебречь.
199. Вертолет, масса которого 30 т, поднимает на тросах вертикально вверх груз массой 10 т с ускорением 1 м/с2. Найдите силу тяги вертолета и силу, действующую со стороны груза на прицепной механизм вертолета.
200. Маневровый тепловоз массой 100 т тянет два вагона массой по 50 т каждый с ускорением 0,1 м/с2. Найдите силу тяги тепловоза и силу натяжения сцепок, если коэффициент трения равен 0,06.
201. Брусок массой 400 г под действием груза массой 100 г проходит из состояния покоя путь 8 см за 2 с. Найдите коэффициент трения и силу натяжения нити (рис. 66).
202. Два связанных груза кг и кг скользят по горизонтальному столу под действием третьего груза кг (рис. 67). Определите ускорение движения грузов и силы натяжения нитей, если коэффициент трения первого и второго груза о стол 0,1.
203.С каким ускорением движется система, изображенная на рисунке 68, если кг и коэффициент трения? Какова сила натяжения, нити, связывающей телаI и II, и сила натяжения нити, связывающей тела II и III?
204. Определите ускорение тел в системе, показанной на рисунке. Коэффициент трения между телом и плоскостью 0,1. Трением в блоке, массами блока и нити пренебречь. Масса кг,кг, силаF = 10 Н. Угол между силойF и горизонтом равен 30°. (рис. 69)
205. Наклонная доска, составляющая с горизонтом угол , приставлена к горизонтальному столу(рис. 70). Два груза массой 1 кг каждый соединены легкой нитью, перекинутой через неподвижный блок. Найдите силу натяжения нити и ускорение системы, если коэффициент трения о поверхность доски и стола одинаков и равен 0,3.
206.С каким ускорением движутся связанные тела (рис. 71) и какова сила натяжения нити, если ,,кг,кг.
207. Какова сила трения, действующая на брусок массой т (рис. 72), с каким ускорением движутся грузы и какова сила натяжения нити, если = 60 см,м,кг,? Решите задачу при следующих значениях массы М: а) 0,1 кг; б) 0,5 кг.
208. Определите ускорение и силы натяжения нитей (рис. 73), если массы грузов кг,кг,кг, а угол = 30°. Коэффициент трения .
- 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