Aby ciało w windzie doznało przeciążenia. Przeprowadzenie wielu zjawisk i eksperymentów w placówce edukacyjnej jest bardzo trudne lub niewykonalne.

1. Jak już wiecie, siła, z jaką ciało, ze względu na przyciąganie do Ziemi, działa na podporę lub zawieszenie, nazywa się masy ciała P.

Masę ciała przykłada się do wspornika lub zawieszenia; przeciwnie, na ciało działa grawitacja. Ciężar i grawitacja to nie tylko różne punkty zastosowania, ale także różny charakter: grawitacja to siła grawitacyjna, a ciężar to siła sprężystości.

Z kursu fizyki w 7 klasie wiesz również, że jeśli ciało zawieszone na nitkach lub umieszczone na podporze znajduje się w spoczynku lub porusza się jednostajnie i prostoliniowo, to jego waga jest równa modułowi grawitacji:

P = mg.

2. Załóżmy teraz, że ciało wraz z podporą lub zawieszeniem porusza się względem Ziemi z przyspieszeniem. Czy w takim przypadku masa ciała i grawitacja będą sobie równe?

Rozważ ruch osoby w windzie. Niech winda ma przyspieszenie a w dół (rys. 52). W inercjalnym układzie odniesienia związanym z Ziemią na człowieka działa siła grawitacji skierowana w dół oraz siła sprężystości od strony podłogi windy skierowana w górę. Siła sprężystości w tym przypadku nazywa się wsparcie siły reakcji i oznaczone literą n... Wypadkowa tych sił nadaje osobie przyspieszenie.

Korzystając z drugiego prawa Newtona, możesz pisać w postaci wektorowej:

F = mama,
F ciężki + n = mama.

Skierujmy oś Tak pionowo w dół i zapisz to równanie w rzutach na tę oś, biorąc pod uwagę, że F ciężki = mg, rzut przyspieszenia i grawitacji na oś Tak są dodatnie, a rzut siły reakcji podpory jest ujemny. Otrzymujemy:

mgN = ma.

Stąd:

n = mgmama = m(ga).

Zgodnie z trzecim prawem Newtona moduł ciężaru ciała jest równy sile reakcji podpory:

P = n.

Następnie

P = m(ga).

Z otrzymanego wzoru widać, że ciężar ciała jest mniejszy niż siła grawitacji. Zatem, jeżeli ciało wraz z podporą lub zawieszeniem porusza się w dół z przyspieszeniem skierowanym w taki sam sposób, jak przyspieszenie ziemskie, to jego ciężar jest mniejszy od siły grawitacji, czyli mniejszy niż ciężar ciała w spoczynku .

W windzie odczuwasz spadek wagi, w momencie gdy winda zaczyna się przesuwać w dół.

Jeśli przyspieszenie ciała jest równe przyspieszeniu grawitacji a = g następnie masa ciała P= 0. Ten stan nazywamy stanem nieważkość... W stanie nieważkości astronauci znajdują się w statku kosmicznym podczas lotu, ponieważ poruszają się wokół Ziemi z przyspieszeniem dośrodkowym równym przyspieszeniu grawitacyjnemu.

Ale nie tylko astronauci doświadczają stanu nieważkości. Biegacz może przebywać w tym stanie przez krótki czas, gdy obie stopy nie dotykają podłoża; skoczek narciarski podczas lotu.

3. Zastanów się ponownie nad ruchem windy i stojącej w niej osoby. Ale dopiero teraz winda ma przyspieszenie a skierowaną do góry (rys. 53).

Korzystając z drugiego prawa Newtona, możesz napisać:

F = mama,
F ciężki + n= mama.

Wyrównanie osi Tak pionowo w dół zapisujemy to równanie w rzutach na tę oś:

mgN = –ma; n = mg + mama; n = m(g + a).

O ile P = n, następnie

P = m(g + a).

Ze wzoru wynika, że ​​ciężar w tym przypadku jest większy niż siła grawitacji. Zatem, jeżeli ciało wraz z podporą lub zawieszeniem porusza się z przyspieszeniem przeciwnym do przyspieszenia swobodnego spadania, to jego ciężar jest większy niż siła grawitacji, czyli większy niż ciężar ciała w spoczynku.

Wzrost masy ciała spowodowany przyspieszeniem ruchu nazywa się przeciążać.

Kiedy winda zaczyna się podnosić, odczuwasz przeciążenie. Kosmonauci i piloci odrzutowców doświadczają ogromnych przeciążeń podczas startu i lądowania; piloci wykonujący akrobacje „lukowe” w najniższym punkcie. W celu zmniejszenia nacisku na szkielet astronautów podczas startu wykonano specjalne fotele, na których astronauci są w pozycji półleżącej. W tym przypadku siła nacisku działająca na astronautę rozkłada się na dużym obszarze, a nacisk na szkielet staje się mniejszy niż w przypadku, gdy astronauta znajduje się w pozycji siedzącej.

4. Przykład rozwiązania problemu

Ile waży pilot 70 kg wykonujący „pętlę” w dolnym i górnym punkcie trajektorii, jeśli promień pętli wynosi 200 m, a prędkość samolotu przy pokonywaniu pętli wynosi 100 m/s?

Dany:

Rozwiązanie

m= 70 kg

r= 200 m

v= 100 m / s

g= 10 m / s 2

Na pilota działa grawitacja w dolnym i górnym punkcie trajektorii. F duża waga i siła reakcji krzesła n(rys. 54). Siła reakcji podpory jest w module równa masie pilota: P = n.

Zgodnie z drugim prawem Newtona możesz napisać:

n + F ciężki = ma.

P 1?

P 2?

Dla dolnego punktu trajektorii jest to równanie w rzutach na oś Tak(rys. 54, a) będzie wyglądać jak:

n 1 + F ciężki = - mama, lub n 1 – mg= mama.

Stąd,

P 1 = n 1 = mama+ mg= m(a + g).

Dla górnego punktu trajektorii (ryc. 54, b) można zapisać:

n 1 + F ciężki = mama.

Stąd

n 1 = mamamg.

Stąd,

P 2 = n 1 = m(ag).

O ile a=, wtedy

P 1 = m + g; P 2 =– g.

P 1 = 70 kg + 10 m / s 2 = 4200 N;

P 2 = 70 kg - 10 m / s 2 = 2800 N.

Jeśli siła grawitacji działająca na pilota F ciężki = 70 kg 10 m / s 2 = 700 N, wtedy jego ciężar w najniższym punkcie trajektorii jest 6 razy większy niż siła grawitacji: == 6. Mówi się, że pilot doświadcza sześciokrotnego przeciążenia.

Na szczycie trajektorii pilot doświadcza czterokrotnego przeciążenia: == 4.

Odpowiedź: P 1 = 4200 N; P 2 = 2800 N.

Pytania autotestu

1. Jak nazywa się masa ciała? Jaka jest natura masy ciała?

2. W jakim przypadku moduł ciężaru ciała jest równy sile grawitacji?

3. Jak zmienia się ciężar ciała, gdy porusza się ono z przyspieszeniem skierowanym do góry; droga w dół?

4. Jaki stan nazywa się stanem nieważkości? Kiedy to się zaczyna?

5. Który stan nazywa się przeciążeniem? Kiedy występują przeciążenia?

Zadanie 15

1. Winda rusza w dół z przyspieszeniem 2 m/s 2. Ile waży osoba o wadze 60 kg stojąca w tej windzie?

2. Z jaką siłą samochód ważący 1 tonę naciska na środek wypukłego mostu o promieniu krzywizny 30 m? Prędkość pojazdu to 72 km/h.

3. Kamień o masie 400 g obraca się równomiernie w płaszczyźnie pionowej na linie o długości 1 m z prędkością 2 m / s (ryc. 55). Jaka jest siła rozciągająca linę, gdy kamień mija górny i dolny punkt trajektorii?

Praca egzaminacyjna nr 2

Dynamika.

WERSJA DEMO

A1. Samolot leci w linii prostej ze stałą prędkością na wysokości 9 km. Układ odniesienia związany z Ziemią jest uważany za inercyjny. W tym przypadku:

1. na samolot nie działają żadne siły

2. samolot nie jest pod wpływem grawitacji

3.suma wszystkich sił działających na samolot wynosi zero

4.siła grawitacji jest równa sile Archimedesa działającej w płaszczyźnie

A2. Na ciało ważące 2 kg działają cztery siły. Jakie jest przyspieszenie ciała, jeśli

F 1 = 20 H, F 2 = 18 H, F 3 = 20 H, F 4 = 16 H

A3. Satelita o masie m krąży wokół planety po orbicie kołowej o promieniu R. Masa planety M. Jakie wyrażenie określa wartość prędkości satelity?

A4. Aby ciało w windzie doświadczyło przeciążenia (przyrostu masy ciała), konieczne jest:

    przyspieszony ruch windy w górę

    Podnieś w zwolnionym tempie

    przyspieszony ruch windy w dół

    taki stan jest niemożliwy

A5. Osoba niosła dziecko na saniach po poziomej drodze, potem drugie dziecko tego samego rodzaju siedziało na saniach, ale osoba nadal poruszała się z tą samą stałą prędkością, jak zmieniła się siła tarcia?

    się nie zmieniła

    zwiększona o 2 razy

    zmniejszyła się o 2 razy

    zwiększona o 50%

A6. Pręt przesuwa się równomiernie w górę pochyłej płaszczyzny. Który wektor pokazany na rysunku jest zbędny lub niepoprawny?

A7. Moduł prędkości pojazdu o masie 1000 kg zmienia się zgodnie z wykresem przedstawionym na rysunku. Które stwierdzenie jest poprawne?

1. na odcinku samolotu samochód poruszał się równomiernie

2.na odcinku DE samochód poruszał się równomiernie rozpędzony, wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do wektora prędkości

3.na odcinku AB samochód jechał równo

4.moduł przyspieszenia na odcinku AB jest mniejszy niż moduł przyspieszenia na odcinku DE

W 1. Trzy ciała o tej samej masie po 2 kg wykonywały ruchy. W tabeli przedstawiono równania rzutowania przemieszczeń. Który wykres pokazuje zależność rzutu siły od czasu, działającej na każde ciało?

W 2. Zawieszone na linie ciało ważące 10 kg unosi się pionowo. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało, jeśli linka o sztywności 59 kN/m przedłuży się o 2 mm?

W 3.Średnia wysokość satelity nad powierzchnią ziemi wynosi 900 km. Określ prędkość jego ruchu. (Podaj odpowiedź w km / s)

Na odcinku DE samochód poruszał się równomiernie rozpędzony, wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do wektora prędkości

Na odcinku AB samochód jechał równo

Moduł przyspieszający w sekcji AB jest mniejszy niż moduł przyspieszający w sekcji DE.

Trzy ciała o tej samej masie po 3 kg wykonywały ruchy. W tabeli przedstawiono równania rzutowania przemieszczeń. Który wykres pokazuje zależność rzutu siły od czasu, działającej na każde ciało?

Rozwiązać problemy.

9. Zawieszone na linie ciało ważące 10 kg unosi się pionowo. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało, jeśli linka o sztywności 59kN/m wydłuży się o 2 mm? Jaka jest siła sprężystości liny?

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


10. Średnia wysokość satelity nad powierzchnią Ziemi wynosi 1700 km. Określ prędkość jego ruchu.

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


Rozwiąż problem.

Wózek o wadze 5 kg porusza się pod wpływem ciężaru 2 kg. Określ naprężenie nici, jeśli współczynnik tarcia wynosi 0,1.

Biorąc pod uwagę: Rozwiązanie:


OPCJA 2

1. Poniżej wymienione są ruchy ciał względem Ziemi. Jakiego układu odniesienia związanego z jednym z tych ciał nie można uznać za inercyjny? Układ odniesienia związany z Ziemią jest uważany za inercyjny.

1) dziewczyna biegnie ze stałą prędkością

2) samochód porusza się równo po poziomej części jezdni

3) pociąg porusza się równomiernie

4) Krążek hokejowy ślizga się równomiernie po gładkim lodzie

2. Na ciało ważące 2 kg działają cztery siły. Jakie jest przyspieszenie ciała, jeśli

F 1 = 20 N, F 2 = 18 N, F 3 = 20 N, F 4 = 16 N.

1) 2 m/s 2 2) 4 m/s 2 3) 1 m/s 2 4) 8 m/s 2

3. Jakie wyrażenie określa wartość pierwszej prędkości kosmicznej satelity, jeśli promień jego orbity kołowej wynosi R, a przyspieszenie ziemskie na tej wysokości wynosi g?

4. Aby ciało w windzie doświadczyło przeciążenia (przyrostu masy ciała), konieczne jest:

1) przyspieszony ruch windy w górę 2) spowolniony ruch windy w górę 3) przyspieszony ruch windy w dół 4) taki stan jest niemożliwy

5. Mężczyzna niósł dwoje identycznych dzieci na sankach wzdłuż poziomej drogi. Potem jedno dziecko wstało z sań, ale mężczyzna nadal poruszał się z tą samą stałą prędkością. Jak zmieniła się siła tarcia w tym przypadku?



1) nie zmieniła się 2) wzrosła 2 razy 3) zmniejszyła się 2 razy 4) wzrosła o 50%

6. Wzdłuż pochyłej płaszczyzny pręt przesuwa się równomiernie w górę. Który wektor pokazany na rysunku jest zbędny lub niepoprawny?

7. Moduł prędkości samochodu o masie 1000 kg zmienia się zgodnie z wykresem przedstawionym na rysunku. Które stwierdzenie jest poprawne?

2) na odcinku CD samochód poruszał się równomiernie, wektor przyspieszenia pokrywa się w kierunku z wektorem prędkości

3) na odcinku DE samochód poruszał się równomiernie, wektor przyspieszenia pokrywa się w kierunku z wektorem prędkości

4) moduł przyspieszenia w sekcji AB jest mniejszy niż moduł przyspieszenia w sekcji DE


7. Korzystając z warunku problemu ustal zgodność równań z lewej kolumny tabeli z ich wykresami w prawej kolumnie.

Trzy ciała o tej samej masie po 2 kg wykonywały ruchy. W tabeli przedstawiono równania rzutowania przemieszczeń. Który wykres pokazuje zależność rzutu siły od czasu, działającej na każde ciało?

Rozwiązać problemy.

8. Autobus ważący 15 ton zaczyna się poruszać z przyspieszeniem 0,7 m/s 2. Jaka jest siła tarcia w autobusie, jeśli ciąg silnika wynosi 15 kN? Wyraź odpowiedź w kN. Jaki jest współczynnik tarcia?

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


9. Średnia wysokość satelity nad powierzchnią Ziemi wynosi 900 km. Określ prędkość jego ruchu.

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


Rozwiąż problem.

10. Dwie obciążniki 200 g i 300 g są wiązane nitką. Określ przyspieszenie ciężarków i siłę naciągu nici między nimi, jeśli siła 10 N zostanie przyłożona do ciała o masie m 1, skierowanej poziomo w prawo.

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


Ocena _____ podpis nauczyciela ________________ / L.S. Tiszkina /

OPCJA 3

CZĘŚĆ A Wybierz jedną poprawną odpowiedź.



1. Spadochroniarz schodzi pionowo ze stałą prędkością 2 m/s. Układ odniesienia związany z Ziemią jest uważany za inercyjny. W tym przypadku:

1) na spadochron nie działają żadne siły

2) siła grawitacji jest równoważona przez siłę Archimedesa działającą na spadochron

3) suma wszystkich sił działających na spadochron wynosi zero

4) suma wszystkich sił jest stała i nie równa zeru

2. Na ciało ważące 2 kg działają siły 3 N i 4 N, skierowane prostopadle do siebie. Jakie jest przyspieszenie ciała?

1) 3,5 m/s 2 2) 2,5 m/s 2 3) 7 m/s 2 4) 10 m/s 2

3. Satelita o masie m porusza się wokół planety po orbicie kołowej o promieniu R. Masa planety M. Jakie wyrażenie określa wartość przyspieszenia satelity?

4. Podnośnik wyposażony jest w wagę sprężynową, na której stoi osoba. Jak zmienią się odczyty wagi, gdy winda będzie szybko poruszać się w górę iw dół?

1) w górę - wzrost, w dół - spadek

2) w górę - spadek, w dół - wzrost

3) w górę - wzrośnie, w dół - nie zmieni się

4) w górę - nie zmieni się, w dół - wzrośnie

5. Mężczyzna niósł dziecko na sankach po poziomej drodze. Potem drugie dziecko tego samego typu usiadło na saniach, ale ta osoba nadal poruszała się z tą samą stałą prędkością. Jak zmienił się w tym przypadku współczynnik tarcia?

1) nie zmieniła się 2) wzrosła 2 razy 3) zmniejszyła się 2 razy 4) wzrosła o 50%

6. Wzdłuż pochyłej płaszczyzny pręt porusza się w górę z równomiernym przyspieszeniem. Który wektor pokazany na rysunku jest zbędny lub niepoprawny?

7. Moduł prędkości samochodu ważącego 1000 kg zmienia się zgodnie z wykresem przedstawionym na rysunku. Które stwierdzenie jest poprawne?

1) na odcinku samolotu samochód poruszał się jednostajnie

2) na odcinku CD samochód poruszał się równomiernie, wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do wektora prędkości.

3) samochód był w stanie spoczynku na odcinku EF

4) moduł przyspieszenia w sekcji AB jest mniejszy niż moduł przyspieszenia w sekcji DE


8. Korzystając z warunku problemu, ustaw zgodność równań z lewej kolumny tabeli z ich wykresami w prawej kolumnie.

Trzy ciała o tej samej masie po 4 kg wykonywały ruchy. W tabeli przedstawiono równania rzutowania przemieszczeń. Który wykres pokazuje zależność rzutu siły od czasu, działającej na każde ciało?

Rozwiązać problemy.

9. Winda zjeżdża z przyspieszeniem 2 m/s 2. W windzie ładunek o wadze 0,7 kg wisi na sprężynie o sztywności 560 N/m. Jaka jest siła sprężyny? O ile centymetrów wysunięta jest sprężyna?

Biorąc pod uwagę: Rozwiązanie:


10. Średnia wysokość satelity nad powierzchnią Ziemi wynosi 600 km. Określ prędkość jego ruchu.

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


Rozwiąż problem.

11. Pręt o wadze 400 g porusza się z przyspieszeniem 0,4 m / s 2 pod działaniem obciążenia o masie 100 g. Znajdź siłę tarcia i współczynnik tarcia pręta o powierzchnię.

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


Ocena _____ podpis nauczyciela ________________ / L.S. Tiszkina /

OPCJA 4

CZĘŚĆ A Wybierz jedną poprawną odpowiedź

1) winda swobodnie opada 2) winda podnosi się równomiernie

3) winda porusza się powoli w górę 4) winda porusza się szybko w dół

2. Na ciało ważące 2 kg działają cztery siły. Jakie jest przyspieszenie ciała, jeśli F 1 = 12 N, F 2 = 18 N, F 3 = 20 N, F 4 = 18 N.

1) 6 m/s 2 2) 16 m/s 2 3) 2 m/s 2 4) 4 m/s 2

3. Masa Księżyca jest około 81 razy mniejsza niż masa Ziemi. Jaki jest stosunek siły powszechnego ciążenia F 1 działającej z Ziemi na Księżyc do siły F 2 działającej z Księżyca na Ziemię?

1) 1/81 2) 81 3) 9 4) 1

4. Jak zmusić ciężarek 10N do rozciągnięcia sprężyny dynamometru siłą większą niż 10N?

1) przesuń dynamometr z czajnikiem w dół z pewnym przyspieszeniem

2) przesuń dynamometr z odważnikiem do góry z pewnym przyspieszeniem

3) dynamometr z obciążnikiem musi swobodnie opadać

4) to niemożliwe

5. Mężczyzna niósł dwoje identycznych dzieci na sankach wzdłuż poziomej drogi. Potem jedno dziecko wstało z sań, ale mężczyzna nadal poruszał się z tą samą stałą prędkością. Jak się zmieniło
współczynnik tarcia w tym przypadku?

1) wzrosła 2 razy 2) zmniejszyła się 2 razy 3) wzrosła o 50% 4) nie zmieniła się

6. Na pochyłej płaszczyźnie blok leży nieruchomo. Który wektor pokazany na rysunku jest zbędny lub niepoprawny?

1) 2) 3) 4)

7. Moduł prędkości pojazdu o masie 1000 kg zmienia się zgodnie z wykresem przedstawionym na rysunku. Które stwierdzenie jest poprawne?

1) na odcinku CD samochód poruszał się równomiernie, wektor przyspieszenia pokrywa się w kierunku z wektorem prędkości

2) moduł przyspieszenia w sekcji AD jest większy niż moduł przyspieszenia w sekcji DE

3) na odcinku DE samochód poruszał się z jednostajnym przyspieszeniem, wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do wektora prędkości

4) na odcinku AB samochód poruszał się równo

8. Korzystając z warunku problemu, ustaw zgodność równań z lewej kolumny tabeli z ich wykresami w prawej kolumnie.

Trzy ciała o tej samej masie po 2 kg wykonywały ruchy. W tabeli przedstawiono równania rzutowania przemieszczeń. Który wykres pokazuje zależność rzutu siły od czasu, działającej na każde ciało?

Rozwiązać problemy.

9. Samochód o masie 1 t porusza się z przyspieszeniem 0,8 m/s 2. Na pojazd działa siła tarcia 2 kN. Wyznacz siłę ciągu silnika (odpowiedź wyrażona w kN) oraz współczynnik tarcia.

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


10. Średnia wysokość satelity nad powierzchnią Ziemi wynosi 300 km. Określ prędkość jego ruchu.

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


Rozwiąż problem.

11. Na lince narzuconej na stały klocek zawieszone są dwa ciężarki o masie 200 g i 300 g. Z jakim przyspieszeniem poruszają się ciężarki? Jakie jest napięcie nici?

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


Ocena _____ podpis nauczyciela ________________ / L.S. Tiszkina /

Data „___” _________ 20 ____

Powiązane zadanie 12

„Zastosowanie prawa zachowania pędu ciała”

Rozwiązuj zadania:

1. Znajdź impuls ciężarówki ważącej 10 ton, poruszającej się z prędkością 36 km / h, oraz samochodu osobowego ważącego 1 tonę, poruszającego się z prędkością 25 m / s.

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


2. Pociąg o wadze 2000 ton, poruszający się w linii prostej, zwiększył prędkość z 36 do 72 km/h. Znajdź zmianę tempa.

Biorąc pod uwagę: SI: Decyzja: Biorąc pod uwagę: SI: Decyzja:

Biorąc pod uwagę: SI: Rozwiązanie:


Ocena _____ podpis nauczyciela ________________ / L.S. Tiszkina /

Data „___” _________ 20 ____

Powiązane zadanie 15

„Tworzenie i propagacja fal.

Zadanie numer 6

Pytanie:

Na korpus działają dwie siły, których moduły wynoszą 10 N i 20 N. Wiadomo, że siły są skierowane wzdłuż jednej linii prostej i w przeciwnych kierunkach. Jaka będzie siła wypadkowa (w N)?

Zapisz numer:

________10 ________________

Zadanie numer 7

Pytanie:

Na ciało ważące 100 kg działa siła wypadkowa równa 20 N. Jaki jest moduł przyspieszenia ciała (wm/s2)?

Zapisz numer:

_________0,2 _______________

Zadanie numer 8

Pytanie:

Na poziomej powierzchni stołu spoczywa ciało o wadze 5 kg. Określ, z jaką siłą (w H) stół będzie działał na to ciało?

Zapisz numer:

__________49 _______________

Zadanie numer 9

Pytanie:

Rysunek przedstawia dwie siły działające na ciało. Znajdź moduł wytrzymałości F 2(w H), jeśli ciało porusza się w prawo ze stałą prędkością 2 m / s.

Obraz:

Zapisz numer:

________17,3 ________________

Zadanie numer 10

Pytanie:

Ciało o masie m porusza się z przyspieszeniem 3 m / s 2. Ile razy siła wypadkowa powinna wzrosnąć, aby ciało zaczęło się poruszać z przyspieszeniem 9 m/s 2?

Zapisz numer:

______3_________________

Prawo powszechnego ciążenia. Prędkości kosmiczne

Zadanie numer 1

Pytanie:

Współczynnik proporcjonalności we wzorze opisującym prawo powszechnego ciążenia jest liczbowo równy ...

1) Około 10 9

2) Około 10 5

3) Około 10 -19

4) Około 10 -11

Zadanie numer 2

Pytanie:

Wybierz wartości, od których zależą dwie pierwsze kosmiczne prędkości tej planety

Wybierz kilka z 5 opcji odpowiedzi:

Waga

2) Albedo

Promień

4) Okres rewolucji wokół własnej osi

5) Okres rewolucji wokół swojej gwiazdy



Zadanie numer 3

Pytanie:

Wybierz prawidłowe stwierdzenia

__ Oddziaływanie grawitacyjne między ciałami zawsze przejawia się w formie wzajemnego przyciągania

__ Siła grawitacji jest proporcjonalna do mas ciał

Siła grawitacji jest odwrotnie proporcjonalna do odległości między ciałami

Prawo powszechnego ciążenia jest uniwersalne i może być stosowane z dużą dokładnością do dowolnej pary ciał.

Zadanie numer 4

Pytanie:

Prędkość, z jaką ciało musi się poruszyć, aby opuścić orbitę danego ciała niebieskiego, to...

Wybierz jedną z 4 opcji odpowiedzi:

1) Pierwsza kosmiczna prędkość danego ciała

2) Druga kosmiczna prędkość danego ciała

Trzecia kosmiczna prędkość danego ciała

4) Czwarta kosmiczna prędkość danego ciała

Zadanie numer 5

Pytanie:

Ołówek spoczywa na stole. Jaki rodzaj interakcji jest z tego powodu?

Wybierz jedną z 4 opcji odpowiedzi:

Grawitacyjny

2) elektromagnetyczny

3) Silny

Zadanie numer 6

Pytanie:

Znajdź siłę (w mN), z jaką przyciągane są dwie asteroidy w otwartej przestrzeni o masie 10 000 ton każda, jeśli odległość między nimi wynosi 1 km.

Zapisz numer:

_______6,67 _________________

Zadanie numer 7

Pytanie:

Aby samolot stał się sztucznym satelitą jakiejś planety, ten samolot, odlatujący z tej planety, musi rozwinąć prędkość 2 km/s. Jeśli masa danej planety wynosi 10 23 kg, to jaki jest jej promień (w km)?

Zapisz numer:

______1667,5 _________________

Zadanie numer 8

Pytanie:

Znajdź drugą kosmiczną prędkość Księżyca w km/s. Masa Księżyca wynosi 7,3x10 22 kg, a jego promień to 1737 km.

Zapisz numer:

______1,67 _________________

Zadanie numer 9

Pytanie:

Znajdź siłę (w TH), z jaką Słońce działa na Plutona. Masa Słońca to 2x10 30 kg, masa Plutona to 1,3x10 22 kg. Średnia odległość między Słońcem a Plutonem wynosi 5913 mln km.

Zapisz numer:

_____49600 _________________

Zadanie numer 10

Pytanie:

Znajdź promień planety (w km), której pierwsza prędkość kosmiczna wynosi 12 km / s, a przyspieszenie grawitacyjne wynosi 15 m / s 2.

Zapisz numer:9600

Powaga. Waga, nieważkość, przeciążenie

Zadanie numer 1

Pytanie:

Wybierz prawidłowe stwierdzenia

Wskaż, czy opcje odpowiedzi są prawdziwe czy fałszywe:

TAK) Siła grawitacji działająca na ciało jest równa iloczynowi masy ciała i przyspieszenia ziemskiego

NIE) Masa ciała jest równa iloczynowi masy ciała i przyspieszenia ziemskiego

NIE) Waga jest skalarem

TAK) Ciężar to siła działająca na podporę lub zawieszenie

Zadanie numer 2

Pytanie:

Osoba doświadcza przeciążenia w windzie, jeśli ...

Wybierz jedną z 4 opcji odpowiedzi:

1) Winda jest w stanie spoczynku

Winda idzie w górę

3) Winda jedzie w dół

4) Jeśli osoba jest w jego ramionach

Zadanie numer 3

Pytanie:

Astronauci na orbicie okołoziemskiej doświadczają stanu nieważkości, ponieważ ...

1) Znajdują się na tyle daleko od Ziemi, że siła grawitacji przestaje na nie działać

Swobodnie spadają, opadają wokół Ziemi

3) Zaczynają być przyciągane przez inne ciała niebieskie, a całkowite działanie tych ciał równoważy siłę grawitacji działającą z Ziemi

Zadanie numer 4

Pytanie:

Dopasuj sytuację do efektu tej sytuacji

Dopasuj wszystkie 4 odpowiedzi:

Pilot jest przeciążony

2) Siła ciężkości działająca na pilota nie jest równa jego wadze

3) Siła ciężkości działająca na pilota jest równa jego wadze

4) Pilot doświadcza nieważkości

4) Samolot wpada w korkociąg

Samolot wychodzi z nurkowania

3) Samolot leci z przyspieszeniem poziomym

2) Samolot leci z przyspieszeniem pionowym

Zadanie numer 5

Pytanie:

Czy Ziemia jest w stanie nieważkości?

Wybierz jedną z 3 opcji odpowiedzi:

3) W zależności od wyboru układu odniesienia

Zadanie numer 6

Pytanie:

Kelner podnosi tacę pionowo w górę z przyspieszeniem 3 m/s 2. Waga naczyń na tacy wynosi 2 kg. Określ siłę (w N), z jaką naczynia działają na tackę.

Zapisz numer:

____________26 _______________

Zadanie numer 7

Pytanie:

Na desce spoczywa sztanga o wadze 400 g. Deska jest podnoszona razem z sztangą i zwalniana. Znajdź siłę (w N), z jaką drążek będzie działał na deskę podczas lotu.

Zapisz numer:

_______0 ________________

Zadanie numer 8

Pytanie:

Osoba ważąca 50 kg huśta się na huśtawce, do której przymocowane są dwie identyczne liny. Długość każdej z lin wynosi 2 m. Waga osoby w momencie przekroczenia dolnego punktu trajektorii jego ruchu wynosi 1,2 kN. Znajdź maksymalną prędkość liniową (wm / s), z jaką osoba się huśta.

Zapisz numer:

_______5,29 ___________________

Zadanie numer 9

Pytanie:

Samochód przejeżdża przez most. Jednocześnie zmniejsza się jego waga. Wtedy ten most...

Wybierz jedną z 4 opcji odpowiedzi:

2) Zakrzywiony w dół

Zgięty

4) Za mało informacji, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski

Zadanie numer 10

Pytanie:

Winda porusza się w górę z prędkością 1 m/s. W windzie znajduje się ładunek 100 kg. Z jaką siłą (w N) to obciążenie działa na windę podczas takiego ruchu?

Zapisz numer: 981

Opcja 1.

    Samolot leci w linii prostej ze stałą prędkością na wysokości 9 km. Układ odniesienia związany z Ziemią jest uważany za inercyjny. W tym przypadku:

1) na samolot nie działają żadne siły

2) na samolot nie ma wpływu grawitacja

3) suma wszystkich sił działających na płaszczyznę wynosi zero

4) siła grawitacji jest równa sile Archimedesa działającej na płaszczyznę

    Na ciało ważące 1 kg działają siły 6 N i 8 N skierowane prostopadle do siebie. Jakie jest przyspieszenie ciała?

1) 2 m/s 2 2) 5 m/s 2 3) 10 m/s 2 4) 14 m/s 2

    Masa satelityT r

1) 2) 3) 4)

    Obciążenie o wadze 2 kg zawieszono na sprężynie o długości 10 cm, której współczynnik sztywności wynosi 500 N/m. Jaka jest długość wiosny?

1) 12 cm 2) 13 cm 3) 14 cm 4) 15 cm

    Mężczyzna niósł dziecko na sankach po poziomej drodze. Potem drugie dziecko tego samego typu usiadło na saniach, ale mężczyzna jechał dalej z tą samą stałą prędkością. Jak zmieniła się siła tarcia w tym przypadku?

    Pręt zjeżdża po pochyłej płaszczyźnie. Który wektor pokazany na rysunku jest zbędny lub niepoprawny?

1) 2) 3) 4)

2) na stronieDE

3) na odcinku AB samochód poruszał się równomiernie

DE

Część B

Trzy ciała o tej samej masie po 3 kg wykonywały ruchy. W tabeli przedstawiono równania rzutowania przemieszczeń. Który wykres pokazuje zależność rzutu siły od czasu, działającej na każde ciało?

Rozwiązać problemy.

    Ciało ważące 10 kg zawieszone na linie unosi się pionowo. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało, jeśli linka o sztywności 59 kN/m przedłuży się o 2 mm? Jaka jest siła sprężystości liny?

    Średnia wysokość satelity nad powierzchnią Ziemi wynosi 1700 km. Określ prędkość jego ruchu.

Opcja2 .

Część A Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

    Poniżej wymienione są ruchy ciał względem Ziemi. Jakiego układu odniesienia związanego z jednym z tych ciał nie można uznać za inercyjny? Układ odniesienia związany z Ziemią jest uważany za inercyjny.

1) dziewczyna biegnie ze stałą prędkością

2) samochód porusza się równo po poziomej części jezdni

3) pociąg porusza się równomiernie

4) krążek hokejowy ślizga się równomiernie po gładkim lodzie

1) 2 m/s 2 2) 4 m/s 2 3) 1 m/s 2 4) 8 m/s 2

    Jakie wyrażenie określa wartość pierwszej prędkości kosmicznej satelity, jeśli promień orbity kołowejr, a przyspieszenie ziemskie na tej wysokościg?

1) 2) 3) 4)

    Aby ciało w windzie doświadczyło przeciążenia (przyrostu masy ciała), konieczne jest:

1) przyspieszony ruch windy w górę

2) powolny ruch windy w górę

3) przyspieszony ruch windy w dół

4) taki stan jest niemożliwy

    Mężczyzna niósł dwoje identycznych dzieci na saniach po poziomej drodze. Potem jedno dziecko wstało z sań, ale mężczyzna nadal poruszał się z tą samą stałą prędkością. Jak zmieniła się siła tarcia w tym przypadku?

1) nie zmienił się 2) zwiększył się 2 razy

3) zmniejszone 2 razy 4) zwiększone o 50%

1) 2) 3) 4)

    Moduł prędkości pojazdu o masie 1000 kg zmienia się zgodnie z wykresem przedstawionym na rysunku. Które stwierdzenie jest poprawne?

1) na odcinku samolotu samochód poruszał się jednostajnie

2) w sekcji CD

3) na stronieDEsamochód poruszał się jednostajnie, wektor przyspieszenia pokrywa się w kierunku z wektorem prędkości.

4) moduł przyspieszenia na odcinku AB jest mniejszy niż moduł przyspieszenia na odcinkuDE

Część B

    Korzystając z warunku problemu, dopasuj równania z lewej kolumny do ich wykresów w prawej kolumnie.

Rozwiązać problemy.

    Autobus ważący 15 ton rusza z przyspieszeniem 0,7 m/s 2 ... Jaka jest siła tarcia w autobusie, jeśli siła trakcyjna silnika wynosi 15 kN? Wyraź odpowiedź w kN. Jaki jest współczynnik tarcia?

    Średnia wysokość satelity nad powierzchnią Ziemi wynosi 900 km. Określ prędkość jego ruchu.

Opcja 3.

Część A Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

    Spadochroniarz schodzi pionowo ze stałą prędkością 2 m/s. Układ odniesienia związany z Ziemią jest uważany za inercyjny. W tym przypadku:

1) na spadochron nie działają żadne siły

2) siła grawitacji jest równoważona przez siłę Archimedesa działającą na spadochron

3) suma wszystkich sił działających na spadochron wynosi zero

4) suma wszystkich sił jest stała i nie równa zeru

    Na ciało ważące 2 kg działają siły 3 N i 4 N, skierowane prostopadle do siebie. Jakie jest przyspieszenie ciała?

1) 3,5 m/s 2 2) 2,5 m/s 2 3) 7 m/s 2 4) 10 m/s 2

    Masa satelityT porusza się po planecie po okręgu o promieniu orbityr... Masa planety M. Jakie wyrażenie określa wartość prędkości satelity?

1) 2) 3) 4)

    Winda wyposażona jest w wagę sprężynową, na której stoi osoba. Jak zmienią się odczyty wagi, gdy winda będzie szybko poruszać się w górę iw dół?

1) w górę - wzrost, w dół - spadek

2) w górę - spadek, w dół - wzrost

3) w górę - wzrośnie, w dół - nie zmieni się

4) w górę - nie zmieni się, w dół - wzrośnie

    Mężczyzna niósł dziecko na sankach po poziomej drodze. Potem drugie dziecko tego samego typu usiadło na saniach, ale mężczyzna jechał dalej z tą samą stałą prędkością. Jak zmienił się w tym przypadku współczynnik tarcia?

1) nie zmienił się 2) zwiększył się 2 razy

3) zmniejszone 2 razy 4) zwiększone o 50%

    Na pochyłej płaszczyźnie pręt porusza się równomiernie w górę. Który wektor pokazany na rysunku jest zbędny lub niepoprawny?

1) 2) 3) 4)

    Moduł prędkości pojazdu o masie 1000 kg zmienia się zgodnie z wykresem przedstawionym na rysunku. Które stwierdzenie jest poprawne?

1) na odcinku samolotu samochód poruszał się równomiernie

2) w sekcji CDsamochód poruszał się równomiernie, wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do wektora prędkości

3) na stronieEFsamochód był w spoczynku

4) moduł przyspieszenia na odcinku AB jest mniejszy niż moduł przyspieszenia na odcinkuDE

Część B

    Korzystając z warunku problemu, dopasuj równania z lewej kolumny do ich wykresów w prawej kolumnie.

Trzy ciała o tej samej masie po 4 kg wykonywały ruchy. W tabeli przedstawiono równania rzutowania przemieszczeń. Który wykres pokazuje zależność rzutu siły od czasu, działającej na każde ciało?

Rozwiązać problemy.

    Winda zjeżdża z przyspieszeniem 2 m/s 2 ... W windzie ładunek o wadze 0,7 kg wisi na sprężynie o sztywności 560 N/m. Jaka jest siła sprężyny? O ile centymetrów wydłużyła się wiosna?

    Średnia wysokość satelity nad powierzchnią Ziemi wynosi 600 km. Określ prędkość jego ruchu.

Opcja4 .

Część A Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

1) winda spada swobodnie

2) winda podnosi się równomiernie

3) winda porusza się powoli w górę

4) winda porusza się w dół

    Na ciało ważące 2 kg działają cztery siły. Jakie jest przyspieszenie ciała, jeśliF 1 =12 h, F 2 =18 h, F 3 =20 h, F 4 =18 h.

1) 6 m/s 2 2) 16 m/s 2 3) 2 m/s 2 4) 4 m/s 2

    Masa Księżyca jest około 81 razy mniejsza niż masa Ziemi. Jaki jest stosunek siły uniwersalnej grawitacji?F 1 działając z Ziemi na Księżyc, na siłęF 2 działając z Księżyca na Ziemię?

1)1/81 2) 81 3) 9 4) 1

    Jak zmusić ciężarek 10 N do rozciągnięcia sprężyny dynamometru siłą większą niż 10 N?

1) przesuń dynamometr z czajnikiem w dół z pewnym przyspieszeniem

2) przesuń dynamometr z odważnikiem do góry z pewnym przyspieszeniem

3) dynamometr z obciążnikiem musi swobodnie opadać

4) to niemożliwe

    Mężczyzna niósł dwoje identycznych dzieci na saniach po poziomej drodze. Potem jedno dziecko wstało z sań, ale mężczyzna nadal poruszał się z tą samą stałą prędkością. Jak w takim przypadku zmienić współczynnik tarcia?

1) zwiększony 2 razy 2) zmniejszony 2 razy

3) wzrosła o 50% 4) nie uległa zmianie

    Wzdłuż pochyłej płaszczyzny pręt przesuwa się równomiernie w górę. Który wektor pokazany na rysunku jest zbędny lub niepoprawny?

1) 2) 3) 4)

    Moduł prędkości pojazdu o masie 1000 kg zmienia się zgodnie z wykresem przedstawionym na rysunku. Które stwierdzenie jest poprawne?

1) w sekcji CDsamochód poruszał się równomiernie, wektor przyspieszenia pokrywa się w kierunku z wektorem prędkości

2) moduł przyspieszenia w sekcji AB jest większy niż moduł przyspieszenia w sekcjiDE

3) na stronieDEsamochód poruszał się z jednostajnym przyspieszeniem, wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do wektora prędkości.

4) na odcinku AB samochód poruszał się równo

Część B

    Korzystając z warunku problemu, dopasuj równania z lewej kolumny do ich wykresów w prawej kolumnie.

Trzy ciała o tej samej masie po 2 kg wykonywały ruchy. W tabeli przedstawiono równania rzutowania przemieszczeń. Który wykres pokazuje zależność rzutu siły od czasu, działającej na każde ciało?

Rozwiązać problemy.

    Samochód o masie 1 t porusza się z przyspieszeniem 0,8 m/s 2 ... Na samochód działa siła 2 kN? Wyznacz siłę ciągu silnika (odpowiedź wyrażona w kN) oraz współczynnik tarcia.

    Średnia wysokość satelity nad powierzchnią Ziemi wynosi 300 km. Określ prędkość jego ruchu.