Содержание:
- Динамика механической системы
- Геометрия масс
- Механическая система. Центр масс механической системы
- Порядок решения задач на определение центра масс механической системы
- Примеры решения задач на тему: Определение центра масс механической системы
- Моменты инерции твердого тела относительно оси
- Моменты инерции некоторых однородных тел
- Примеры решения задач на тему: Моменты инерции твердого тела относительно оси
- Теорема о движении центра масс механической системы
- Закон сохранения движения центра масс
- Порядок решения задач на применение теоремы о движении центра масс
- Примеры решения задач на тему: Теорема о движении центра масс механической системы
- Теорема об изменении количества движения точки и механической системы
- Импульс силы
- Теорема об изменении количества движения точки и системы
- Закон сохранения количества движения системы
- Порядок решения задач на применение теоремы об изменении количества движения точки и механической системы
- Примеры решения задач на тему: Теорема об изменении количества движения точки и механической системы
- Теорема об изменении момента количества движения точки и механической системы
- Дифференциальное уравнение вращательного движения тела вокруг неподвижной оси
- Порядок решения задач на применение теоремы об изменении момента количества движения точки и механической системы
- Примеры решения задач на тему: Теорема об изменении момента количества движения точки и механической системы
- Теорема об изменении кинетической энергии механической системы
- Кинетическая энергия механической системы
- Определение кинетической энергии твердого тела в различных случаях его движения
- Порядок решения задач на использование теоремы об изменении кинетической энергии механической системы
- Примеры решения задач на тему: Теорема об изменении кинетической энергии механической системы
Динамика механической системы – изучает движение совокупности материальных точек и твердых тел, объединяемых общими законами.
На странице -> решение задач по теоретической механике собраны решения задач и заданий с решёнными примерами по всем темам теоретической механики.
Динамика механической системы
В предыдущей главе рассматривались задачи, связанные с движением материальной точки, которая находится под действием приложенных к ней сил. Однако часто приходится встречаться с такими случаями, когда движение одной точки невозможно рассматривать изолированно от движения других материальных точек. Это заставляет нас перейти к изучению движения совокупности материальных точек, или механических систем.
В механике под механической системой материальных точек или тел имеют в виду такую их совокупность, в которой положение или движение каждой точки (или тела) зависит от положения или движения всех других.
Совокупность тел, между которыми отсутствуют силы взаимодействия и движение которых никаким образом не связано друг с другом, механическую систему не создают. Механические системы бывают свободными и несвободными.
Система материальных точек, движение которых не ограничено никакими связями, а определяется только действующими на эти точки силами, называется системой свободных точек.
Система материальных точек, движение которых ограничивается наложенными на точки связями, называется системой несвободных точек.
Решение задач динамики механической системы базируется на теоремах динамики и некоторых принципах, которые будут рассмотрены в данной главе.
Геометрия масс
Геометрия точки масс, в просторечии известная как точки масс , является проблемой геометрии — метод решения , который применяет физический принцип центра масс к геометрическим задачам, включающим треугольники и пересекающиеся чевианы . Все задачи, которые могут быть решены с использованием геометрии материальных точек, также могут быть решены с использованием аналогичных треугольников, векторов или соотношений площадей, но многие студенты предпочитают использовать массовые точки.
Механическая система. Центр масс механической системы
В механике под механической системой подразумевают совокупность взаимодействующих между собой материальных точек или тел.
Частным случаем механической системы является абсолютно твердое тело.
Массой механической системы называется сумма масс всех точек, входящих в систему:
где 


Центром масс (центром инерции) механической системы называется точка 

где 


Декартовы координаты центра масс системы материальных точек определяются по зависимостям:
Здесь 

Для твердого тела центр масс совпадает с центром тяжести.
Порядок решения задач на определение центра масс механической системы
Решение задач, в которых необходимо определить положение центра масс и уравнение его траектории, рекомендуется проводить в следующей последовательности:
Выбрать систему координат.
Записать координаты центров тяжести каждой из масс системы, выразив их в виде функций времени:
Определить координаты центра масс системы по формулам (5.1), при этом 
Для нахождения уравнений траектории центра масс надо с последних выражений (пункт 3) исключить время.
Примеры решения задач на тему: Определение центра масс механической системы
Задача № 1
Определить положение центра масс центробежного регулятора, изображенного на рис.5.2, если вес каждого из шаров 






Решение. Система координат, относительно которой необходимо определить положение центра масс, изображена на рис.5.2.
Для определения положения центра масс системы надо определить его координаты по формулам (5.1):
где




Следовательно,
Находим координаты центров масс:
пули 
пули 
муфты 
Тогда:
поскольку
Ответ:
Задача № 2
Найти уравнение движения центра масс шарнирного параллелограмма 


Решение. Начало системы координат свяжем с шарниром 





Поскольку звенья 1,2,3 параллелограмма однородны, то центры масс их лежат посередине звеньев (точки 
Из размеров звеньев вытекает:
Определим координаты центров масс звеньев механизма как функции угла поворота 
Для определения координат центра масс шарнирного параллелограмма 
Для определения уравнения траектории центра масс (точки 

Сложим, соответственно, левые и правые части этих уравнений:
Таким образом, траекторией центра масс шарнирного параллелограмма является окружность:
с радиусом, равным 

Ответ: 
Задача № 3
Определить траекторию центра масс механизма эллипсографа (рис.5.4), который состоит из муфт 






Считать, что линейка и кривошип есть однородные стержни, а муфты — точечные массы.
Решение. Механизм состоит из 4 подвижных звеньев. Для удобства решения задачи пронумеруем звенья соответственно рис.5.4.
Система координат, относительно которой будет определяться траектория центра масс механизма показана на рисунке.
Сначала определим координаты центров масс всех звеньев механизма:
Для определения координат центра масс механизма эллипсографа воспользуемся формулой (5.1):
Следовательно, координаты центра масс эллипсографа имеют значения:
Для нахождения уравнения траектории центра масс в явном виде необходимо из этих уравнений исключить угол 


Траекторией центра масс является окружность с центром в точке 

Ответ:
Задача № 4
Определить зависимость от угла поворота кривошипа 





Решение. Выберем систему координат 



Применяя формулу (5.1), получим:
где 

С рис.5.5 находим:
Масса всей системы в данном случае равна:
Подставляя в выражения (1) и (2) значения координат центров масс тел механической системы и величину массы системы 
Ответ:
Задача № 5
Определить уравнение траектории центра масс кулисного механизма (рис.5.6), если вес кривошипа 









Будем считать, что в начальный момент ползун 
Решение. Выберем оси декартовых координат, как показано на рисунке, где положение кулисного механизма соответствует моменту времени 
Для определения положения центра масс системы 


Поскольку механическая система состоит из трех тел — кривошипа 


Индекс 1 соответствует кривошипу, индекс 2 — ползуну 
Из рисунка видно:
Подставим значения 


Исключим время 
Для этого решим оба уравнения относительно 

Возведем эти уравнения к квадрату и добавим:
Таким образом, траекторией центра масс кулисного механизма является эллипс с полуосями 
Центр эллипса лежит на оси 

Ответ: 
Моменты инерции твердого тела относительно оси
Влияние собственных свойств тела на вращательное движение значительно сложнее, чем в поступательном движении.
Также как масса тела является мерой инертности тела при его поступательном движении, так и момент инерции тела относительно данной оси является мерой инертности тела при его вращательном движении.
Как мера инертности тела момент инерции входит во все формулы вращательного движения. Не зная момента инерции тела, не умея его определить, нельзя решать задачи, которые связаны с вращательным или сложным движением тела, частью которого является вращательное движение.
Момент инерции тела (системы) относительно оси, например 

Моментом инерции тела относительно оси, например 
Если тело сплошное, то под 

где 

Этот интеграл берется по всей массе тела. Очевидно, что величина момента инерции зависит от размеров и формы тела , а также от закона распределения массы в теле.
Момент инерции измеряется в системе СИ — в 

Для тел правильной геометрической формы определение моментов инерции делается с помощью интегрального вычисления. Если тело имеет неправильную форму, то момент инерции его определяется либо приблизительно, путем разбития тела на несколько тел, которые имеют правильную геометрическую форму, либо экспериментально.
Для однородного тела, при плотности 
где интеграл берется по всему объему тела.
Для однородной материальной поверхности:
где 
Для однородной материальной линии:
где 

Для одной материальной точки, которая находится на расстоянии 
Иногда при определении момента инерции тела пользуются понятием радиуса инерции. Радиусом инерции тела относительно оси, например 

где 
Следовательно, радиус инерции определяет расстояние от оси 

Момент инерции системы относительно начала координат равен
Моменты инерции относительно координатных осей (осевые моменты) выражаются зависимостями:
Существует простая зависимость между моментами инерции тела относительно параллельных осей, одна из которых проходит через его центр масс (теорема Гюйгенса-Штейнера).
Момент инерции тела относительно любой оси равен моменту инерции тела относительно оси, проходящей через центр масс тела параллельно данной оси, плюс произведение массы тела на квадрат расстояния между осями:
где 


Из выражения (5.4) вытекает, что наименьшим момент инерции тела будет относительно той оси, которая проходит через центр его масс.
Моменты инерции некоторых однородных тел
| Форма тела. | Схема тела. | Момент инерции. |
| Тонкий прямолинейный стержень | ![]() |
![]() |
| -„- | ![]() |
![]() |
| Круглая пластинка малой толщины | ![]() |
![]() |
| Кольцо (материальная окружность) | ![]() |
![]() |
| Круглый цилиндр | ![]() |
![]() |
| Прямоугольный параллелепипед | ![]() |
![]() |
| Полый шар со стенками малой толщины | ![]() |
![]() |
| Шар | ![]() |
![]() |
Примеры решения задач на тему: Моменты инерции твердого тела относительно оси
Задача №1
Маятник, изображенный на рис. 5.7, состоит из тонкого однородного стержня длиной 


Определить момент инерции 


Решение. Маятник состоит из двух тел: стержня и диска, поэтому
где 


Момент инерции стержня равен (см. 5.5):
Момент инерции диска найдем по формуле (5.4):
где 



Итак
Пользуясь выражениями для моментов инерции стержня (2) и диска (3), найдем момент инерции маятника относительно оси 
После подстановки в выражение (4) числовых данных, получим:
Ответ:
Задача №2.
Определить момент инерции 


Решение. Для определения момента инерции стального вала относительно оси 
где 



Тогда
Ответ:
Задача № 3
Определить осевые моменты инерции 


Решение. Определим момент инерции пластинки относительно оси 


Момент инерции этой тонкой полоски относительно оси 
где 
Масса полоски равна:
где 

Тогда:
а момент инерции всей пластинки будет равен сумме моментов инерции всех полосок, на которые можно разбить пластинку:
При предельном переходе, то есть, когда
Итак,
Вычислим массу пластинки:
Таким образом
Момент инерции пластинки относительно оси 
Ответ:
Задача №4
Определить момент инерции относительно оси 


Решение. Выделим элементарный параллелепипед со сторонами основания 





Момент инерции элементарного параллелепипеда относительно оси 
где: 
Тогда,
а момент инерции всего параллелепипеда
При предельном переходе, то есть при 
Вычислим двойной интеграл:
Масса параллелепипеда:
Следовательно,
Ответ:
Задача №5
Определить момент инерции относительно оси 



Решение. Проведем на пластинке (рис.5.11) две прямые, параллельные оси 

Вычислим момент инерции относительно оси 
где 
Здесь 

Итак,
Из уравнения 
Таким образом
Момент инерции пластинки относительно оси 
Масса пластинки
где площадь пластинки
Тогда
Следовательно,
Ответ:
Задача №6
Определить для тонкого равнобедренного треугольника 



Решение. С серединой 




Для определения момента инерции треугольника относительно основания (относительно оси 


Момент инерции этой полоски относительно оси 
где 

Тогда момент инерции элементарной полоски относительно основания будет равен:
Найдем зависимость между координатой 




откуда
Подставив (2) у (1’), получим:
а момент инерции треугольника 
или
В интеграле (3) границы координаты 


Высчитаем интеграл (3):
Выразим момент инерции 


Преобразуем выражение (4):
или
Перейдем к определению момента инерции треугольника 

Поскольку у треугольника 


где 



Расчетная схема для определения момента инерции 
Выделим элементарную полоску на расстоянии 



Определим момент инерции этой полоски относительно оси 
где 
Определим зависимость между длиной полоски 




откуда
Подставив (6) у (5), получим:
Момент инерции треугольника 


или
Определим интеграл (7):
Окончательно,
Тогда, момент инерции треугольника 

Ответ:
Задачи, которые рекомендуются для самостоятельной работы: 34.9, 34.12, 34.16 [2].
Теорема о движении центра масс механической системы
Силы, действующие на механическую систему, можно условно поделить на внешние и внутренние.
Силы, которые действуют на точки данной механической системы со стороны точек или тел, не входящих в эту систему, называются внешними.
Силы, действующие на точки механической системы со стороны точек данной системы, называются внутренними.
Внешние силы обозначаются верхним индексом 



Внутренние силы обладают следующими свойствами:
а) геометрическая сумма (главный вектор) внутренних сил равна нулю:
б) геометрическая сумма моментов (главный момент) всех внутренних сил относительно любого центра 
Теорема о движении центра масс механической системы формулируется следующим образом:
Произведение массы системы на ускорение ее центра масс равно геометрической сумме всех внешних сил, действующих на систему.
где 


Из сравнения приведенной выше формулы со вторым законом динамики, который, как известно, записан для материальной точки:
можно сделать следующий вывод:
Центр масс механической системы движется как материальная точка, в которой сосредоточено массу всей системы и к которой приложены те же внешние силы, действующие на систему.
Теорема о движении центра масс системы, если ее записать в проекциях на оси декартовой системы координат, имеет вид:
где 
Из приведенных уравнений следует, что внутренние силы непосредственно не влияют на движение центра масс. Теорема позволяет исключить из рассмотрения все ранее неизвестные внутренние силы.
Задачи динамики поступательного движения твердого тела решаются с помощью теоремы о движении центра масс системы материальных точек.
Действительно, применив эту теорему, мы определим уравнение траектории, скорость и ускорение центра тяжести твердого тела. При поступательном движении твердого тела траектории всех его точек одинаковы, одинаковы и их скорости и ускорения.
Закон сохранения движения центра масс
Из теоремы о движении центра масс вытекает несколько следствий:
а) если геометрическая сумма всех внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то центр масс механической системы находится в покое или движется равномерно и прямолинейно.
Пусть 


Если изначально центр масс был в покое, то он и останется в покое. Если же начальная скорость не равна нулю, то центр масс движется прямолинейно и равномерно с этой скоростью;
б) если геометрическая сумма внешних сил, действующих на систему, не равна нулю, но сумма их проекций на какую-нибудь ось (например, ось 
Если 


Если при этом равна нулю начальная скорость, то есть 

Таким образом видим, что в этом случае координата центра масс 
При 

Все эти результаты выражают законы сохранения движения центра масс системы.
Порядок решения задач на применение теоремы о движении центра масс
Рекомендуется такая последовательность решения задач:
Изобразить на рисунке все внешние силы, действующие на систему;
Выбрать систему координат;
Записать теорему о движении центра масс в векторной форме;
Спроектировать это векторное уравнение на оси координат;
Высчитать суммы проекций всех внешних сил на оси координат и подставить их в проекции уравнения движения;
Решить полученные уравнения и определить искомые величины.
Примеры решения задач на тему: Теорема о движении центра масс механической системы
Задача № 1
Определить главный вектор внешних сил, действующих на колесо весом 


Решение. Покажем внешние силы, которые действуют на колесо: силу тяжести 


Запишем теорему о движении центра масс в векторной форме:
Выбираем систему координат 


Поскольку 



Найдем проекцию ускорения центра масс на ось 
Итак,
Ответ:
Задача №2
Колесо весом 



Определить скорость центра масс колеса, если в начальный момент оно находилось в покое. Коэффициент трения скольжения равен 
Решение. На колесо действуют внешние силы: 




Запишем теорему о движении центра масс колеса в векторной форме:
где 
Спроектируем это уравнение на оси координат 
Во время движения колеса 

Поскольку при качении колеса со скольжением сила трения достигает своего максимального значения, то
Подставим (3) в первое из уравнений (1) и получим:
Поскольку
то
Согласно начальным условиям при 
Итак, закон изменения скорости центра масс колеса 
Ответ:
Задача №3
На однородную призму 



Определить длину 



Решение. Рассмотрим движение механической системы, состоящей из 2-х призм 



Для решения этой задачи применим теорему о движении центра масс.
На систему действуют внешние силы: тяжести 




Таким образом, все внешние силы системы вертикальны. Внутренние силы системы (давление призмы 



Введем систему координат 


Поскольку внешние силы перпендикулярны оси 
Тогда
где 
В начальный момент времени система находилась в состоянии покоя, то есть скорость центра масс 
Из этого следует, что 
Запишем выражение для определения координаты центра масс в начале движения:
где 



Выражение для определения координаты центра масс системы, когда призма 

где 



Поскольку 
или
Перепишем это уравнение следующим образом:
Найдем перемещение центров масс призм 

Присутствие слагаемого (



Подставим значение перемещений в уравнение (1):

Решим это уравнение относительно 

Ответ:
Задача №4
Три груза (рис.6.4), весом 









Решение. Изобразим все внешние силы, которые приложены к материальной системе, состоящей из пирамиды и трех грузов (рис.6.4). Внешними силами являются: 


горизонтальной плоскости. Направим ось 
Поскольку все внешние силы перпендикулярны оси 
Следовательно,
тогда
В начальный момент времени система была в состоянии покоя, то есть 
Поскольку
то
Таким образом, абсцисса центра масс системы не зависит от перемещений грузов, входящих в систему, и остается неизменной относительно неподвижной системы координат 
Запишем выражение для определения 
где 

Если груз 1 опустится на величину 









Грузы 1,2 и 3 вместе с пирамидой также переместятся влево на расстояние 
Запишем выражение для определения положения абсциссы центра масс для нового положения системы:
Поскольку 
После приведения подобных получим:
или
Окончательно
После подстановки числовых величин, получим:
Ответ:
Задача № 5
Электрический двигатель весом 
На валу электродвигателя (рис.6.5) под прямым углом закреплен одним концом однородный стержень 





Определить:
Закон горизонтального движения электродвигателя;
Угловую скорость вала электродвигателя, при которой электродвигатель будет «подскакивать» над фундаментом;
Наибольшее горизонтальное усилие 
Решение. Будем рассматривать электромотор, стержень и груз как одну механическую систему. Внешними силами, которые действуют на эту систему, являются: сила тяжести электродвигателя 




Начало неподвижной системы координат возьмем в точке 
Поскольку проекция на ось 

где 
В нашем случае 
Тогда дифференциальное уравнение движения центра масс (1) приводится к виду:
откуда
Предполагая, что в начальный момент скорость центра масс системы равна нулю, то есть, при пуске электродвигателя он был неподвижным, получим
Следовательно, 

Поскольку в начальный момент времени центр масс системы находится на оси 

При вращении стержня координаты центров масс электрического двигателя, стержня и груза 
Предположим, что в некоторый момент времени 




Поскольку все время 
где 

Тогда
откуда
и, следовательно:
Таким образом, центр электродвигателя совершает гармонические колебания вдоль оси 
и периодом
Определим угловую скорость вала, при которой электродвигатель будет «подскакивать» над фундаментом.
Для этого составим дифференциальное уравнение движения центра масс системы вдоль оси 
или
где 
Значение 
поскольку
Последнее уравнение перепишем в виде:
Возьмем из обеих частей равенства вторую производную по времени
Из уравнений (2) и (3) вытекает, что
итак,
Минимальное значение реакции фундамента будет при 
Если 
откуда
В завершение определим наибольшее горизонтальное усилие 
На рис.6.5 штрих-пунктирными линиями показаны оси болтов и горизонтальные реакции болтов 

В этом случае дифференциальное уравнение движения центра масс системы вдоль оси 
Значение 
или
Тогда
При этом уравнение (4) принимает вид:
Из последнего уравнения выходит:
Таким образом, максимальное горизонтальное усилие, действующее на болты, будет при 
Ответ:
Задачи, которые рекомендуются для самостоятельной работы: 35.1; 35.6; 35.10; 35.20 [2].
Теорема об изменении количества движения точки и механической системы
Теорема об изменении количества движения (импульса) системы — одна из общих теорем динамики, является следствием законов Ньютона. Связывает количество движения с импульсом внешних сил, действующих на тела, составляющие систему.
Импульс силы
Для характеристики действия силы за некоторый промежуток времени вводится понятие импульса силы.
Если сила 

Направление импульса силы 

Единица измерения импульса в системе СИ — 

Если сила 

Импульс силы — сложная физическая величина, которая одновременно учитывает влияние модуля, направления и времени действия силы на изменение состояния движения тела.
Модуль импульса силы можно определить через его проекции на оси координат:
где 

Углы между вектором 
Теорема об изменении количества движения точки и системы
Одной из мер движения точки является количество ее движения.
Количеством движения точки называется вектор 



Понятие количества движения было введено в механику Декартом и положено в основу механики Ньютоном.
Единица измерения количества движения в системе СИ — 

Если спроектировать вектор количества движения на оси координат, то ее проекции определяются следующим образом:
Теорема об изменении количества движения точки в дифференциальной форме имеет вид:
Производная по времени от количества движения материальной точки равна геометрической сумме всех сил, действующих на эту точку.
Теорема об изменении количества движения точки в интегральной форме:
Изменение количества движения точки за некоторый промежуток времени равно геометрической сумме импульсов всех сил, которые приложены к точке.
Векторному уравнению (7.1) соответствуют три уравнения в проекциях на оси координат:
Большинство практических задач решается с использованием выражения (7.2).
Количеством движения механической системы называется векторная величина 
Найти 
Замыкающая сторона векторного многоугольника будет представлять собой вектор 
Величина 

Формулу (7.3) можно записать в виде:
где 

Из этой формулы следует, что количество движения системы равно нулю, когда скорость центра масс равна нулю. Например, если тело вращается вокруг неподвижной оси, которая проходит через его центр масс, то количество движения тела равно нулю.
В случае, когда колесо катится, вектор 
Теорема об изменении количества движения системы в дифференциальной форме выразится формулой:
где 
Производная по времени от количества движения механической системы равна геометрической сумме всех действующих на точки системы внешних сил.
В проекциях на оси координат уравнение (7.5) соответствует уравнениям:
В интегральной форме теорема об изменении количества движения системы имеет вид:
где 

Изменение количества движения механической системы за некоторый промежуток времени равно геометрической сумме импульсов внешних сил, которые действуют на систему за тот же промежуток времени.
Векторному уравнению (7.7) соответствуют три уравнения в проекциях на оси координат:
Практическая ценность теоремы заключается в том, что она позволяет исключить из рассматривания неизвестные внутренние силы.
Закон сохранения количества движения системы
Выводы из теоремы об изменении количества движения системы, которые еще имеют название законов сохранения количества движения:
1. Если главный вектор внешних сил, действующих на систему, равен нулю, то вектор количества движения системы не меняется:
если
то 
2. Если сумма проекций внешних сил на какую-либо ось, например 
если
то 
Эти результаты выражают законы сохранения количества движения системы. Из них вытекает, что внутренние силы не могут изменить количество движения системы.
Порядок решения задач на применение теоремы об изменении количества движения точки и механической системы
Для материальной точки:
Изобразить на рисунке все силы, приложенные к материальной точке, то есть активные силы и реакции связей.
Выбрать систему координат.
Записать теорему об изменении количества движения точки в векторной форме.
Спроектировать это векторное уравнение на оси выбранной системы координат.
Решить полученные уравнения и определить искомые величины.
Для механической системы:
Изобразить на рисунке все внешние силы.
Выбрать систему координат.
Записать теорему об изменении количества движения системы в векторной форме.
Спроектировать это векторное уравнение на оси выбранной системы координат.
Решить полученные уравнения и определить искомые величины.
Примеры решения задач на тему: Теорема об изменении количества движения точки и механической системы
Задача № 1
Железнодорожный поезд движется по горизонтальному и прямолинейному участку пути (рис.7.2). Во время торможения до полной остановки развивается сила сопротивления, равная 

Определить время 

Решение. Изобразим силы, действующие на поезд во время торможения: сила тяжести поезда 


Выберем систему координат. Поскольку движение прямолинейное и горизонтальное, достаточно рассмотреть движение по направлению оси 
Запишем теорему об изменении количества движения поезда (рассматривая его как материальную точку) в интегральной форме:
где 





Спроектируем векторное уравнение (1) на ось 
Проекции импульсов сил 




Сила сопротивления 
Скорость в конце участка торможения равна нулю, то есть
Окончательно, уравнение импульсов (2) в проекции на ось 
или
откуда
С учетом числовых значений величин 

Путь торможения определим из формулы для равнопеременного движения:
В этом случае ускорение поезда определяется из формулы:
то есть,
Тогда
Ответ:
Задача № 2
По шероховатой наклонной плоскости, которая составляет с горизонтом угол 
Определить время 



Решение. Во время движения на тело действуют сила тяжести тела 


Направим ось 
Спроектируем ровность (1) на ось 
Проекция импульса нормальной реакции 



Учитывая, что во время движения сила тяжести 

Кроме того
Итак, уравнение импульса (2) примет вид:
Вычислим силу трения:
Тогда уравнение (3) примет вид:
или
откуда
Поскольку
то
Используя полученную зависимость, сначала подсчитаем ускорение тела, а после этого — время движения.
Поскольку
то

Из формулы 

Из этой формулы находим время движения 
Ответ:
Задача № 3
На полигоне пушка, которая наклонена под углом 



Определить скорость 
Решение. В задаче рассматривается движение материальной системы, состоящей из ствола и снаряда (рис.7.4).
На систему действуют внешние силы: тяжести ствола 


Применим теорему об изменении количества движения системы:
где 




Ось 


Спроектируем уравнение (1) на ось 
Поскольку проекции сил 





Таким образом, проекция количества движения системы на ось 
В начальный момент времени (до выстрела) снаряд и ствол были неподвижны, следовательно, их количества движения равнялись нулю и
В момент вылета снаряда проекция количества движения системы на ось равна:
или
Поскольку
то
откуда

С учетом числовых значений:
Знак минус показывает, что скорость ствола направлена в сторону, противоположную скорости снаряда.
Ответ:
Задача № 4
Буксирный пароход весом 


Определить общую скорость парохода и баржи 




Решение. Для определения скорости 
На систему, которая состоит из парохода и баржи, действуют внешние силы: силы тяжести 





Внутренняя сила — натяжение буксирного каната 
Ось 
Запишем теорему об изменении количества движения данной системы в интегральной форме:
где 


Спроектируем уравнение (1) на ось 
Поскольку по условиям 

Кроме того, проекции на ось 




Подсчитаем количество движения парохода и баржи в начальный момент времени, когда скорость парохода равна 

Совместимое движение парохода и баржи происходит с одинаковой скоростью 
Поскольку
то
Отсюда имеем
Ответ:
Задача № 5
Механическая система состоит из грузов 1 и 2 массами 















Определить зависимость 
Решение. Рассмотрим механическую систему в произвольном положении (рис.7.6).
Изобразим все внешние силы, действующие на систему: силы тяжести 



Проведем координатные оси 



Определим 


Поскольку все внешние силы, действующие на систему, вертикальны, то 


где 


Определим количества движения 

где
Выразим координаты 


С рис.7.6 видно, что в произвольный момент времени абсцисса первого груза
а абсцисса второго груза
Тогда
Подставляя полученные выражения для 

Поскольку 
В соответствии с (1), выражения (2) и (4) равны, то есть:
Отсюда окончательно получим:
Ответ:
Задачи, которые рекомендуются для самостоятельной работы: 28.3; 28.7; 36.9; 36.11; 36.16 [2].
Теорема об изменении момента количества движения точки и механической системы
Наряду с количеством движения, как векторной меры поступательного движения, для вращательного движения можно ввести момент количества движения.
Для материальной точки массой 



Вектор момента количества движения прикладывается в точке 
Кинетическим моментом 
Подобно тому, как количество движения системы является характеристикой поступательного движения, кинетический момент является характеристикой вращательного движения системы.
Кинетический момент твердого тела, которое вращается относительно оси 

Производная по времени от момента количества движения точки, взятого относительно любого неподвижного центра 
Спроектировав это уравнение на оси координат, получим:
Если рассматривать движение системы, на которую действуют внешние 

Проектируя обе части уравнения на неподвижные оси 
Теорема об изменении кинетического момента позволяет изучать вращательное движение твердого тела вокруг оси и точки, или вращательную часть движения тела в общем случае движения свободного твердого тела.
Практическая ценность теоремы заключается еще и в том, что она позволяет при изучении движения системы исключить из рассмотрения неизвестные внутренние силы.
Из теорем об изменении кинетического момента системы (8.7)-(8.8) вытекают важные выводы:
Если сумма моментов относительно центра 

если 

Если сумма моментов всех внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой оси, например 
если 

Дифференциальное уравнение вращательного движения тела вокруг неподвижной оси
Кинетический момент тела относительно оси вращения по уравнению (8.4) , если ось 
Следовательно,
Сумма моментов внешних сил 
Таким образом, дифференциальное уравнение вращательного движения тела имеет вид:
Из (8.9) следует, что произведение момента инерции тела относительно оси вращения на угловое ускорение тела равно вращательному моменту
Это уравнение позволяет решать следующие задачи:
— если заданы уравнения вращения тела 

— если заданы внешние силы, приложенные к телу, начальные условия вращения 



— определить момент инерции тела 


Из уравнения 
1. Если 



2. Если 



Порядок решения задач на применение теоремы об изменении момента количества движения точки и механической системы
Задачи, которые относятся к этой теме, можно разделить на следующие четыре основных типа:
Вычисление кинетического момента.
Изучение движения конкретной точки механической системы, если эта точка участвует во вращательном движении системы.
Изучение вращательного движения твердого тела.
Изучение движения механической системы, в которую входят тела, совершающие как поступательные, так и вращательные движения.
Задачи первого типа могут быть решены с помощью общих формул (8.4), (8.5).
Порядок решения задач второго типа может быть следующим:
- Выбрать систему координат.
- Изобразить все внешние силы, приложенные к материальной точке; в случае произвольной точки к этим силам добавить реакции внешних связей.
- Записать в скалярной форме выражение теоремы об изменении момента количества движения точки.
- Высчитать сумму моментов сил, которые приложены к материальной точке.
- Определить количество движения материальной точки и его момент относительно осей.
- Подставить данные пунктов 4 и 5 в уравнения (8.6) теоремы об изменении момента количества движения материальной точки.
- Решить, в соответствии с условием, прямую или обратную задачу динамики точки.
При решении задач третьего типа сохранять рекомендации первых двух пунктов, а далее делать следующим образом:
- Записать дифференциальное уравнение вращательного движения тела вокруг неподвижной оси (8.9).
- Определить момент инерции твердого тела относительно неподвижной оси.
- Подсчитать сумму моментов всех внешних сил относительно оси вращения.
- Величины, полученные в п. п. 4 и 5, подставить в уравнение (8.9).
- Записать начальные условия.
- Решить уравнение п. 6 в зависимости от условия, как прямую или обратную задачу.
При решении задач четвертого типа необходимо предварительно расчленить заданную систему на отдельные твердые тела, и к каждому из них, в зависимости от характера движения, применить одну из теорем: об изменении количества движения – в случае поступательного движения тел расчлененной системы; об изменении кинетического момента – при наличии тел, которые совершают вращательные движения.
Примеры решения задач на тему: Теорема об изменении момента количества движения точки и механической системы
Задача №1
Однородный круглый диск весом 

Определить главный момент количеств движения диска 

Решение. Главный момент количеств движения системы (кинетический момент) относительно оси вращения равен (8.6):
где 

В данном случае кинетический момент относительно оси, проходящей через центр диска 
Ответ:
Задача №2
Во время вращения барабана 1 весом 



Определить главный момент количества движения (кинетический момент) системы относительно оси 

Решение. В состав механической системы входят два твердых тела: барабан 1 и груз 2.
Следовательно, кинетический момент системы равен:
где 


Кинетический момент барабана равен (8.5):
где
тогда
Главный момент количества движения груза, который движется поступательно, определяется как момент количества движения материальной точки, то есть:
поскольку
то
Окончательно
Ответ:
Задача №3
Шарик 








Определить, через какой промежуток времени 

Решение. Ось 







Все силы указаны на рисунках, направления сил 

Запишем дифференциальное уравнение вращательного движения шарика относительно оси 
где момент инерции шарика
Поскольку момент силы тяжести 






Следовательно, дифференциальное уравнение вращательного движения имеет вид:
или
Разделим переменные и проинтегрируем:
Произвольную постоянную 

Следовательно,
Высчитаем, через какой промежуток времени 

Откуда:
Для определения числа оборотов, которые сделает стержень с шариком за промежуток времени 


Следовательно,
Разделим переменные и проинтегрируем это дифференциальное уравнение:
Произвольную постоянную 

Итак закон изменения угла поворота 
или
При 

Поскольку за 1 оборот шарик обернется на 

Ответ:
Задача №4
Для определения момента трения в цапфах, на вал насажен маховик весом 



Определить момент трения 
Решение. Направим ось 




Запишем теорему об изменении кинетического момента относительно оси вращения:
Поскольку мы рассматриваем вращение твердого тела, то
Найдем вращательный момент внешних сил относительно оси вращения 




Таким образом
Высчитаем величины, которые входят в это уравнение:
где 


Поскольку 
С учетом значений 

Ответ:
Задача №5
Однородный цилиндр (рис.8.6) радиусом 


Определить, как изменится угловая скорость 

Решение. На цилиндр действует сила тяжести 
Запишем теорему об изменении кинетического момента цилиндра:
где 

Поскольку сила 

Итак, 
где 



По теореме Гюйгенса-Штейнера
где 
Из формулы (1) получим:
Вычислим 

Следовательно,
Угловая скорость уменьшилась в три раза, поскольку в три раза увеличился момент инерции.
Ответ:
Задача №6
Молотильный барабан начинает вращаться из состояния покоя (
Определить, пренебрегая трением, частоту вращения барабана после того, как он начнет вращаться и сделает 
Решение. Для определения угловой скорости барабана воспользуемся формулой:
где 


Из (1) вытекает:

Следовательно,
Таким образом, для определения угловой скорости необходимо знать угловое ускорение 
Для определения 
где 
На барабан действуют следующие внешние нагрузки: 





С учетом действующих сил уравнение (2) будет иметь вид:
При этом 




Тогда,
Ответ:
Задача №7
Груз весом 
Определить угловое ускорение барабана 


Решение. Для определения углового ускорения 


Если применить теорему об изменении кинетического момента системы относительно оси, то натяжение каната, являющегося внутренней силой, в уравнение не войдет.
Относительно оси, которая проходит через точку 
На систему действуют следующие внешние силы: 



Силы 




Итак,
Определим кинетический момент системы относительно оси вращения 
где 

где 

поскольку
Тогда кинетический момент системы равен:
Подставим полученные результаты в уравнение (1):
Знак момента силы 

Решаем уравнение (2) и определяем угловое ускорение 
Выносим из под знака дифференциала в левой части уравнения (2) постоянные величины:
или
С учетом числовых значений угловое ускорение 
Ответ:
Теорема об изменении кинетической энергии механической системы
Теорема о кинетической энергии системы — одна из общих теорем динамики, является следствием законов Ньютона. Связывает кинетическую энергию механической системы с работой сил, действующих на тела, составляющие систему.
Кинетическая энергия механической системы
Кинетической энергией 
Кинетической энергией 
Кинетическая энергия системы не зависит от направлений скоростей точек.
Кинетическая энергия может равняться нулю, если скорости всех точек системы равны нулю.
Кинетическая энергия системы характеризует и поступательное, и вращательное движения системы. Поэтому теоремой об изменении кинетической энергии особенно часто пользуются при решении задач.
Единицей кинетической энергии в системе СИ является Джоуль (Дж).
Определение кинетической энергии твердого тела в различных случаях его движения
Поступательное движение твердого тела:
При поступательном движении твердого тела скорости всех его точек (в том числе скорость 

Кинетическая энергия твердого тела при поступательном движении равна половине произведения массы тела 
Вращательное движение твердого тела:
Скорость любой точки твердого тела, которое вращается с угловой скоростью 
где 
Тогда кинетическая энергия тела определяется согласно зависимости:
Поскольку
то
Следовательно кинетическая энергия тела при вращательном движении равна половине произведения момента инерции тела относительно оси вращения на квадрат угловой скорости тела.
Плоскопараллельное движение твердого тела:
При плоскопараллельном движении скорости всех точек тела в каждый момент времени распределены так, будто тело вращается вокруг оси, которая перпендикулярна плоскости движения и которая проходит через мгновенный центр скоростей 
В этом случае кинетическую энергию тела можно определить по формуле:
где 
Поскольку (согласно теореме Штейнера-Гюйгенса)
где 
Поскольку 
Таким образом,
в случае плоскопараллельного движения тела кинетическая энергия состоит из кинетических энергий поступательного движения вместе со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, которая проходит через центр масс перпендикулярно плоскости движения.
Теорема об изменении кинетической энергии механической системы:
Дифференциальная форма:
Дифференциал кинетической энергии механической системы равен сумме элементарных работ всех внешних и внутренних сил, действующих на систему:
Производная по времени от кинетической энергии механической системы равна сумме мощностей всех внешних и внутренних сил, действующих на систему:
Интегральная форма:
Изменение кинетической энергии механической системы при конечном перемещении ее из положения (1) в положение (2) равно сумме работ на этом перемещении всех внешних и внутренних сил, действующих на эту систему
Если механическая система неизменна, то сумма работ внутренних сил равна нулю и теорема запишется так:
Порядок решения задач на использование теоремы об изменении кинетической энергии механической системы
Решение задач с помощью теоремы об изменении кинетической энергии в интегральной форме рекомендуется проводить в следующей последовательности:
а) изобразить на рисунке все внешние силы системы;
б) высчитать сумму работ всех внешних сил на перемещении точек системы;
в) вычислить кинетическую энергию системы материальных точек в начальном и конечном ее состояниях;
г ) пользуясь результатами подсчетов по пунктам б) и в) записать теорему об изменении кинетической энергии механической системы и определить искомую величину.
Примеры решения задач на тему: Теорема об изменении кинетической энергии механической системы
Задача № 1
Механизм эллипсографа (рис.10.1) состоит из ползунов 









Определить кинетическую энергию механизма эллипсографа, полагая, что линейка 



Решение. Заданная механическая система состоит из четырех тел: кривошипа 1 и линейки 2, ползунов 3 и 4.
Кинетическая энергия всей системы равна:
где 


Кривошип 

Тогда
Линейка 2 движется плоскопараллельно. Ее кинетическая энергия равна
где 




Для определения угловой скорости 


С другой стороны, точка 
Тогда, учитывая, что 
Момент инерции линейки относительно оси 
С учетом полученных значений 
Подсчитаем кинетическую энергию ползунов 3 и 4, которые двигаются поступательно:

Скорости точек 
Тогда
Подставляя найденные выражения (2), (4), (5) в (1), получим:
Ответ:
Задача № 2
На рисунке 10.2 изображен подъемный механизм лебедки. Груз 






где 
Определить скорость груза 




Решение. Изобразим на рисунке все внешние силы, действующие на барабан 








Запишем теорему об изменении кинетической энергии системы:
где 





Поскольку в начальный момент времени система находилась в состоянии покоя, то
В связи с тем, что трос не растягивается и при движении системы находится в натянутом состоянии, сумма работ внутренних сил системы равна нулю, следовательно
При поднятии груза 

Поскольку точки приложения сил 

Работа силы 
Работа вращательного момента в случае, когда он не меняется
где 
Поскольку в нашем случае вращательный момент меняется, то его работа определится следующим образом:
Определим угол 



Следовательно,
Таким образом,
Перейдем к подсчету кинетической энергии системы в конечном положении:
где 





Груз 
Диск 
где 

Поскольку диск 

где 
Поскольку линейная скорость обода диска равна скорости груза, угловая скорость вращения 
Итак,
Кинетическая энергия барабана 
Поскольку масса барабана 
Угловую скорость барабана высчитаем из условия равенства линейных скоростей на ободах диска и барабана:
Откуда
Таким образом
Кинетическая энергия системы в конечном положении равна
Итак, теорема об изменении кинетической энергии системы имеет вид:
Решая это уравнение относительно 


Ответ:
Задача № 3
Груз 








Определить скорость груза 

В начальный момент система находилась в состоянии покоя.
Решение. Изобразим внешние силы, которые действуют на систему: силы тяжести 




Запишем теорему об изменении кинетической энергии системы:
В начальный момент времени система находилась в покое, следовательно, 
Сумма работ внешних сил при перемещении системы в конечное положение составляет:
Работа сил 

Итак,
Работа силы 


Работу силы тяжести 











Таким образом,
Груз 


Итак,
Вычислим кинетическую энергию системы в конечном положении:
Груз 
где 

Блок 
Кинетическая энергия поступательного движения блока 
Поскольку точка 




Тогда
Таким образом,
Кинетическая энергия вращательного движения блока 
где 



Тогда
Таким образом, кинетическая энергия блока 
Блок 
то есть
Груз 


Следовательно, кинетическая энергия системы 
Таким образом, теорема об изменении кинетической энергии системы имеет вид:
Находим скорость груза 

Ответ:
Задача № 4
Прямоугольная пластинка 






Определить, сколько оборотов сделает пластинка к тому мгновению, когда ее угловая скорость станет вдвое меньше начальной?
Решение. Поскольку силы сопротивления, приложенные к пластинке, не постоянные, а зависят от скорости, то для решения задачи воспользуемся теоремой об изменении кинетической энергии системы в дифференциальной форме:
Высчитаем дифференциал кинетической энергии пластинки. Поскольку пластинка вращается вокруг неподвижной оси, то ее кинетическая энергия равна:
откуда:
где 

Перейдем к определению суммы элементарных работ внешних сил, которые действуют на пластинку. Это такие силы (рис.10.4):
— сила тяжести пластинки 
— реакции в опорах 



— сила сопротивления воздуха 
Итак,
где 



Работы реакций 


Таким образом,
Для вычета работы сил сопротивления воспользуемся формулой для работы сил, которые приложены к вращающемуся твердому телу:
где 

Чтобы определить 


и
Следовательно,
или
и

Таким образом, уравнение (1) принимает вид:
Разделим переменные и проинтегрируем:
Момент инерции пластинки составляет:
Тогда
Откуда находим:
Число оборотов 
Ответ:
Услуги по теоретической механике:
- Заказать теоретическую механику
- Помощь по теоретической механике
- Заказать контрольную работу по теоретической механике
Учебные лекции:
- Статика
- Система сходящихся сил
- Момент силы
- Пара сил
- Произвольная система сил
- Плоская произвольная система сил
- Трение
- Расчет ферм
- Расчет усилий в стержнях фермы
- Пространственная система сил
- Произвольная пространственная система сил
- Плоская система сходящихся сил
- Пространственная система сходящихся сил
- Равновесие тела под действием пространственной системы сил
- Естественный способ задания движения точки
- Центр параллельных сил
- Параллельные силы
- Система произвольно расположенных сил
- Сосредоточенные силы и распределенные нагрузки
- Кинематика
- Кинематика твердого тела
- Движения твердого тела
- Динамика материальной точки
- Динамика плоского движения твердого тела
- Динамика относительного движения материальной точки
- Динамика твердого тела
- Кинематика простейших движений твердого тела
- Общее уравнение динамики
- Работа и мощность силы
- Обратная задача динамики
- Поступательное и вращательное движение твердого тела
- Плоскопараллельное (плоское) движение твёрдого тела
- Сферическое движение твёрдого тела
- Движение свободного твердого тела
- Сложное движение твердого тела
- Сложное движение точки
- Плоское движение тела
- Статика твердого тела
- Равновесие составной конструкции
- Равновесие с учетом сил трения
- Центр масс
- Колебания материальной точки
- Относительное движение материальной точки
- Статические инварианты
- Дифференциальные уравнения движения точки под действием центральной силы и их анализ
- Динамика системы материальных точек
- Общие теоремы динамики
- Теорема об изменении кинетической энергии
- Теорема о конечном перемещении плоской фигуры
- Потенциальное силовое поле
- Метод кинетостатики
- Вращения твердого тела вокруг неподвижной точки
.
Проекции
импульса силы на оси координат:

Здесь
проекции переменной силы
на оси координат. Модуль и направление
импульса силы определяются по его
проекциям:
;
.
Количество
движения материальной точки – векторная
мера ее движения, равная произведению
массы точки на ее вектор скорости:
.
Количество
движения механической системы или
главный вектор количества движения –
геометрическая сумма количеств движений
всех материальных точек системы
.
Главный
вектор количества движения системы
можно определить по формуле
,
где
—
скорость центра масс системы.
Модуль
главного вектора количества движения
системы определяется через его проекции
на оси декартовых координат:
,
где
—
проекции количества движения i—
го тела
системы на
оси декартовых координат. Тогда
.
5.3. Теорема об изменении количества движения материальной точки
а)
Дифференциальная форма: производная
по времени от количества движения
материальной точки геометрически равна
равнодействующей сил, приложенных к
этой точке.
.
б)
Интегральная (конечная) форма:
изменение количества движения материальной
точки за некоторый промежуток времени
равно геометрической сумме импульсов
cил,
приложенных к точке за тот же промежуток
времени. Эту
теорему называют также теоремой
импульсов,
.
Векторному
уравнению соответствуют три уравнения
в проекциях на оси координат:

Уравнения
показывают, что изменение
проекции количества движения
материальной
точки на данную ось за некоторый
промежуток времени равно сумме
проекций
на ту же ось
импульсов приложенных к точке сил за
тот же промежуток времени.
Задача
3.10. Груз
спускается вниз по шероховатой наклонной
поверхности, расположенной под углом
a
к горизонту; f
— коэффициент трения скольжения груза
о наклонную плоскость. В начальный
момент времени скорость груза равнялась
v.
Через какой промежуток времени скорость
груза удвоится (рис. 3.35)?

Рис.
3.35
Решение.
Изобразим силы, приложенные к грузу:
— вес груза,
— нормальная сила реакции плоскости,
— сила трения скольжения груза о
плоскость, причем
.
Направляем
ось х
вдоль наклонной плоскости вниз. Запишем
теорему об изменении количества движения
материальной точки в проекции на ось
х:
.
Согласно
условию задачи,
,
.
Так как все силы, приложенные к грузу,
постоянны, то
,
где τ
— искомый промежуток времени. Следовательно,
,
откуда
5.4. Теорема об изменении количества движения механической системы
a)
Дифференциальная форма: производная
по времени от количества движения
механической системы геометрически
равна главному вектору внешних cuл,
действующих на эту систему.
.
Векторному
уравнению соответствуют три уравнения
в проекциях на оси координат:
производная
по времени от проекции количества
движения механической системы на любую
ось равна проекции главного вектора
внешних cuл, действующих на систему, на
ту же ось.
.
б)
Интегральная форма: изменение
количества движения механической
системы за некоторый промежуток
времени равно геометрической сумме
импульсов внешних сил, приложенных к
системе, за тот же промежуток времени.
.
Векторному
уравнению соответствуют три уравнения
в проекциях на оси координат: изменение
проекции количества движения механической
системы на любую ось равно сумме проекций
импульсов всех внешних сил, действующих
на систему, на ту же ось
С
л е д с т в и е 1. Если векторная сумма
всех внешних сил, приложенных к системе,
равна нулю, то вектор количества движения
системы не изменяется ни по модулю, ни
по направлению.
С
л е д с т в и е 2. Если сумма проекций всех
внешних сил, приложенных к системе, на
какую-нибудь ось равна нулю, то проекция
вектора количества движения системы
на ту же ось есть величина постоянная.
Следствия
1 и 2 называют законом сохранения
количества движения системы, который
формулируется так: внутренние силы не
могут изменить
количество
движения механической системы.
Задача
3.11. Материальная
система состоит из груза А
весом
,
лежащего на наклонной плоскости клина
В
весом
,
расположенной под углом
к горизонту. В начальный момент система
находилась в покое; затем груз А
начал скользить по наклонной плоскости
с относительной скоростью
.
Определить скорость движения клина В.
Силой трения скольжения клина о
горизонтальную плоскость пренебречь
(рис. 3.36, а).

Рис. 3.36
Решение.
В состав рассматриваемой материальной
системы входят два тела: груз А
и клин В.
Изобразим все внешние силы системы:
— вес груза,
— вес клина,
— нормальная сила реакции горизонтальной
плоскости (было бы ошибочным изображение
нормальной силы реакции наклонной
плоскости, приложенной к грузу, так как
эта сила по отношению к системе, состоящей
из груза и клина, является внутренней).
Направим
ось х
по горизонтали направо.
Запишем
теорему об изменении главного вектора
количеств движения системы материальных
точек в проекции на ось х:
.
Так
как сумма проекций всех внешних сил
на ось х
равна нулю:
,
то и сумма проекций импульсов всех
внешних сил на эту ось тоже равна нулю:
.
Тогда
,
т.
е.
.
Следовательно,
имеет место случай сохранения проекции
на ось х
главного
вектора количеств движения системы.
В
начальный момент система находилась
в покое, т. е.
.
Вычислим
проекцию на ось х
главного вектора количеств движения
системы в рассматриваемый момент
времени. Допустим, что клин В
движется направо с искомой скоростью
.
Для нахождения скорости груза А
надо применить теорему о сложении
скоростей точки
.
Груз А
совершает переносное поступательное
движение вместе с клином В,
т. е.
,
и относительное движение по отношению
к клину В,
т. е.
.
Следовательно,
.
( рис. 3.36, б)
и
.
Теперь
можно вычислить проекцию главного
вектора количеств движения системы
на ось х:
.
Как
было показано,
,
т. е.
,
откуда
.
Знак
минус указывает, что в действительности
клин В
движется налево, т. е. вектор
направлен в противоположную сторону.
Задача
3.12. Колесо
весом G
и радиусом R
(рис. 3.37) катится без скольжения по
рельсу, делая n
об/мин.
Определить количество движения колеса.

Рис.
3.37
Решение.
Количество движения колеса
.
Скорость
vC
центра масс
колеса определяется как вращательная
скорость вокруг мгновенного центра
скоростей, находящегося в точке Р
соприкасания колеса с рельсом:
.
Так как
,
то
.
Подставляем
значения m
и vC
в выражение, определяющее К,
.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
I. Механика
Тестирование онлайн
Так как линейная скорость равномерно меняет направление, то движение по окружности нельзя назвать равномерным, оно является равноускоренным.
Угловая скорость
Выберем на окружности точку 1. Построим радиус. За единицу времени точка переместится в пункт 2. При этом радиус описывает угол. Угловая скорость численно равна углу поворота радиуса за единицу времени.
Период и частота
Период вращения T — это время, за которое тело совершает один оборот.
Частота вращение — это количество оборотов за одну секунду.
Частота и период взаимосвязаны соотношением
Связь с угловой скоростью
Линейная скорость
Каждая точка на окружности движется с некоторой скоростью. Эту скорость называют линейной. Направление вектора линейной скорости всегда совпадает с касательной к окружности. Например, искры из-под точильного станка двигаются, повторяя направление мгновенной скорости.
Рассмотрим точку на окружности, которая совершает один оборот, время, которое затрачено — это есть период T. Путь, который преодолевает точка — это есть длина окружности.
Центростремительное ускорение
При движении по окружности вектор ускорения всегда перпендикулярен вектору скорости, направлен в центр окружности.
Используя предыдущие формулы, можно вывести следующие соотношения
Точки, лежащие на одной прямой исходящей из центра окружности (например, это могут быть точки, которые лежат на спице колеса), будут иметь одинаковые угловые скорости, период и частоту. То есть они будут вращаться одинаково, но с разными линейными скоростями. Чем дальше точка от центра, тем быстрей она будет двигаться.
Закон сложения скоростей справедлив и для вращательного движения. Если движение тела или системы отсчета не является равномерным, то закон применяется для мгновенных скоростей. Например, скорость человека, идущего по краю вращающейся карусели, равна векторной сумме линейной скорости вращения края карусели и скорости движения человека.
Вращение Земли
Земля участвует в двух основных вращательных движениях: суточном (вокруг своей оси) и орбитальном (вокруг Солнца). Период вращения Земли вокруг Солнца составляет 1 год или 365 суток. Вокруг своей оси Земля вращается с запада на восток, период этого вращения составляет 1 сутки или 24 часа. Широтой называется угол между плоскостью экватора и направлением из центра Земли на точку ее поверхности.
Связь со вторым законом Ньютона
Согласно второму закону Ньютона причиной любого ускорения является сила. Если движущееся тело испытывает центростремительное ускорение, то природа сил, действием которых вызвано это ускорение, может быть различной. Например, если тело движется по окружности на привязанной к нему веревке, то действующей силой является сила упругости.
Если тело, лежащее на диске, вращается вместе с диском вокруг его оси, то такой силой является сила трения. Если сила прекратит свое действие, то далее тело будет двигаться по прямой
Как вывести формулу центростремительного ускорения
Рассмотрим перемещение точки на окружности из А в В. Линейная скорость равна vA и vB соответственно. Ускорение — изменение скорости за единицу времени. Найдем разницу векторов.
Разница векторов есть . Так как , получим
Движение по циклоиде*
В системе отсчета, связанной с колесом, точка равномерно вращается по окружности радиуса R со скоростью , которая изменяется только по направлению. Центростремительное ускорение точки направлено по радиусу к центру окружности.
Теперь перейдем в неподвижную систему, связанную с землей. Полное ускорение точки А останется прежним и по модулю, и по направлению, так как при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой ускорение не меняется. С точки зрения неподвижного наблюдателя траектория точки А — уже не окружность, а более сложная кривая (циклоида), вдоль которой точка движется неравномерно.
Мгновенная скорость определяется по формуле
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью
теория по физике 🧲 кинематика
Криволинейное движение — движение, траекторией которого является кривая линия. Вектор скорости тела, движущегося по кривой линии, направлен по касательной к траектории. Любой участок криволинейного движения можно представить в виде движения по дуге окружности или по участку ломаной.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью — частный и самый простой случай криволинейного движения. Это движение с переменным ускорением, которое называется центростремительным.
Особенности движения по окружности с постоянной по модулю скоростью:
- Траектория движения тела есть окружность.
- Вектор скорости всегда направлен по касательной к окружности.
- Направление скорости постоянно меняется под действием центростремительного ускорения.
- Центростремительное ускорение направлено к центру окружности и не вызывает изменения модуля скорости.
Период, частота и количество оборотов
Пусть тело двигается по окружности беспрерывно. Когда оно сделает один оборот, пройдет некоторое время. Когда тело сделает еще один оборот, пройдет еще столько же времени. Это время не будет меняться, потому что тело движется с постоянной по модулю скоростью. Такое время называют периодом.
Период — время одного полного оборота. Обозначается буквой T. Единица измерения — секунды (с).
t — время, в течение которого тело совершило N оборотов
За один и тот же промежуток времени тело может проходить лишь часть окружности или совершать несколько единиц, десятков, сотен или более оборотов. Все зависит от длины окружности и модуля скорости.
Частота — количество оборотов, совершенных в единицу времени. Обозначается буквой ν («ню»). Единица измерения — Гц.
N — количество оборотов, совершенных телом за время t.
Период и частота — это обратные величины, определяемые формулами:
Количество оборотов выражается следующей формулой:
Пример №1. Шарик на нити вращается по окружности. За 10 секунд он совершил 20 оборотов. Найти период и частоту вращения шарика.
Линейная и угловая скорости
Линейная скорость
Линейная скорость — это отношение пройденного пути ко времени, в течение которого этот путь был пройден. Обозначается буквой v. Единица измерения — м/с.
l — длина траектории, вдоль которой двигалось тело за время t
Линейную скорость можно выразить через период. За один период тело делает один оборот, то есть проходить путь, равный длине окружности. Поэтому его скорость равна:
R — радиус окружности, по которой движется тело
Если линейную скорость можно выразить через период, то ее можно выразить и через частоту — величину, обратную периоду. Тогда формула примет вид:
Выразив частоту через количество оборотов и время, в течение которого тело совершало эти обороты, получим:
Угловая скорость
Угловая скорость — это отношение угла поворота тела ко времени, в течение которого тело совершало этот поворот. Обозначается буквой ω. Единица измерения — радиан в секунду (рад./с).
ϕ — угол поворота тела. t — время, в течение которого тело повернулось на угол ϕ
Радиан — угол, соответствующий дуге, длина которой равна ее радиусу. Полный угол равен 2π радиан.
За один полный оборот тело поворачивается на 2π радиан. Поэтому угловую скорость можно выразить через период:
Выражая угловую скорость через частоту, получим:
Выразив частоту через количество оборотов, формула угловой скорости примет вид:
Сравним две формулы:
Преобразуем формулу линейной скорости и получим:
Отсюда получаем взаимосвязь между линейной и угловой скоростями:
Полезные факты
- У вращающихся прижатых друг к другу цилиндров линейные скорости точек их поверхности равны: v1 = v2.
- У вращающихся шестерен линейные скорости точек их поверхности также равны: v1 = v2.
- Все точки вращающегося твердого тела имеют одинаковые периоды, частоты и угловые скорости, но разные линейные скорости. T1 = T2, ν1 = ν2, ω1 = ω2. Но v1 ≠ v2.
Пример №2. Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году. Радиус орбиты Земли равен 150 млн. км. Чему примерно равна скорость движения Земли по орбите? Ответ округлить до целых.
В году 365 суток, в одних сутках 24 часа, в 1 часе 60 минут, в одной минуте 60 секунд. Перемножив все эти числа между собой, получим период в секундах.
За каждую секунду Земля проходит расстояние, равное примерно 30 км.
Центростремительное ускорение
Центростремительное ускорение — ускорение с постоянным модулем, но меняющимся направлением. Поэтому оно вызывает изменение направления вектора скорости, но не изменяет его модуль. Центростремительное ускорение обозначается как aц.с.. Единица измерения — метры на секунду в квадрате (м/с 2 ). Центростремительное ускорение можно выразить через линейную и угловую скорости, период, частоту и количество оборотов/время:
Пример №3. Рассчитать центростремительное ускорение льва, спящего на экваторе, в системе отсчета, две оси которой лежат в плоскости экватора и направлены на неподвижные звезды, а начало координат совпадает с центром Земли.
Спящий лев сделает один полный оборот тогда, когда Земля сделает один оборот вокруг своей оси. Земля делает это за время, равное 1 сутки. Поэтому период обращения равен 1 суткам. Количество секунд в сутках: 1 сутки = 24•60•60 секунд = 86400 секунд = 86,4∙10 3 секунд.
Радиус Земли равен 6400 км. В метрах это будет 6,4∙10 6 . Теперь у нас есть все, что нужно для вычисления центростремительного ускорения. Подставляем данные в формулу:
Алгоритм решения
- Записать исходные данные.
- Записать формулу для определения искомой величины.
- Подставить известные данные в формулу и произвести вычисления.
Решение
Записываем исходные данные:
- Радиус окружности, по которой движется автомобиль: R = 100 м.
- Скорость автомобиля во время движения по окружности: v = 20 м/с.
Формула, определяющая зависимость центростремительного ускорения от скорости движения тела:
Подставляем известные данные в формулу и вычисляем:
pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить
Точка движется по окружности радиусом R с частотой обращения ν. Как нужно изменить частоту обращения, чтобы при увеличении радиуса окружности в 4 раза центростремительное ускорение точки осталось прежним?
а) увеличить в 2 раза б) уменьшить в 2 раза в) увеличить в 4 раза г) уменьшить в 4 раза
Алгоритм решения
- Записать исходные данные.
- Определить, что нужно найти.
- Записать формулу зависимости центростремительного ускорения от частоты.
- Преобразовать формулу зависимости центростремительного ускорения от частоты для каждого из случаев.
- Приравнять правые части формул и найти искомую величину.
Решение
Запишем исходные данные:
Центростремительное ускорение определяется формулой:
Запишем формулы центростремительного ускорения для 1 и 2 случаев соответственно:
Так как центростремительное ускорение в 1 и 2 случае одинаково, приравняем правые части уравнений:
Произведем сокращения и получим:
Это значит, чтобы центростремительное ускорение осталось неизменным после увеличения радиуса окружности в 4 раза, частота должна уменьшиться вдвое. Верный ответ: «б».
pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить
Определение центра масс
При исследовании поведения систем частиц, часто удобно использовать для описания движения такую точку, которая характеризует положение и движение рассматриваемой системы как единого целого. Такой точкой служит центр масс.
Для однородных тел обладающих симметрией центр масс часто совпадает с геометрическим центром тела. В однородном изотропном теле одной выделенной точке найдется симметричная ей точка.
Радиус-вектор и координаты центра масс
Предположим, что у нас имеются две частицы с равными массами, им соответствуют радиус-векторы: $<overline>_1 и <overline>_2$ . В этом случае центр масс расположен посередине между частицами. Центр масс (точка C) определён радиус-вектором $<overline>_C$ (рис.1).
Из рис.1 видно, что:
Можно ожидать, что вместе с геометрическим центром системы радиус-вектор, которого равен $<overline>_C,$ играет роль точка, положение которой определяет распределение массы. Ее определяют так, чтобы вклад каждой частицы был пропорционален ее массе:
Радиус -вектор $<overline>_C$, определенный выражением (2) — средне взвешенная величина радиус-векторов частиц $<overline>_1$ и $<overline>_2$. Это становится очевидным, если формулу (2) представить в виде:
Выражение (3) показывает, что радиус-вектор каждой частицы входит в $<overline>_C$ с весом, который пропорционален его массе.
Выражение (3) легко обобщается для множества материальных точек, которые расположены произвольным образом.
Если положения N материальных точек системы задано при помощи их радиус-векторов, то радиус — вектор, определяющий положение центра масс находим как:
Выражение (4) считают определением центра масс системы.
При этом абсцисса центра масс равна:
Ордината ($y_c$) центра масс и его аппликата ($z_c$):
Формулы (4-7) совпадают с формулами, которые используют для определения тяжести тела. В том случае, если размеры тела малы в сравнении с расстоянием до центра Земли, центр тяжести считают совпадающим с центром масс тела. В большинстве задач центр тяжести совпадает с центром масс тела.
Скорость центра масс
Выражение для скорости центра масс ($<overline>_c=frac>_c>
где $overline
$ — суммарный импульс системы частиц; $M$ масса системы. Выражение (8) справедливо при движениях со скоростями которые существенно меньше скорости света.
Если система частиц является замкнутой, то сумма импульсов ее частей не изменяется. Следовательно, скорость центра масс при этом величина постоянная. Говорят, что центр масс замкнутой системы перемещается по инерции, то есть прямолинейно и равномерно, и это движение не зависимо от движения составных частей системы. В замкнутой системе могут действовать внутренние силы, в результате их действия части системы могут иметь ускорения. Но это не оказывает влияния на движение центра масс. Под действием внутренних сил скорость центра масс не изменяется.
Примеры задач на определение центра масс
Задание. Система составлена из материальных точек (рис.2), запишите координаты ее центра масс?
Решение. Рассмотрим рис.2. Центр масс системы лежит на плоскости, значит, у него две координаты ($x_c,y_c$). Найдем их используя формулы:
Вычислим массу рассматриваемой системы точек:
Тогда абсцисса центра масс $x_ $равна:
Ответ. $x_c=0,5 b$; $y_с=0,3 b$
Задание. Космонавт, имеющий массу $m$, неподвижен относительно корабля массы $M$. Двигатель космического аппарата выключен. Человек начинает подтягиваться к кораблю при помощи легкого троса. Какое расстояние пройдет космонавт ($s_1$), какое корабль ($s_2$) до точки встречи? В начальный момент расстояние между ними равно $s$.
Решение. Центр масс корабля и космонавта лежит на прямой, соединяющей эти объекты.
В космосе, где внешние силы отсутствуют, центр масс замкнутой системы (корабль-космонавт) либо покоится, либо движется с постоянной скоростью. В избранной нами (инерциальной) системе отсчета он покоится. При этом:
http://www.webmath.ru/poleznoe/fizika/fizika_114_opredelenie_centra_mass.php
Сообщения без ответов | Активные темы | Избранное
|
|
скорость центра колеса
|
|
23/10/12 |
|
|
|
|
|
BISHA |
Re: скорость центра колеса
|
||
08/01/09 |
Как выводили формулу конечной скорости центра Находили линейную скорость обода колеса, а она равна скорости центра колеса, если колесо движется без проскальзывания.
|
||
|
|
|||
|
miflin |
Re: скорость центра колеса
|
|
27/02/12 |
Находили линейную скорость обода колеса … относительно центра колеса, нелишне добавить.
|
|
|
|
|
randy |
Re: скорость центра колеса
|
|
23/10/12 |
Как выводили формулу конечной скорости центра Находили линейную скорость обода колеса, а она равна скорости центра колеса, если колесо движется без проскальзывания. может я что-то не понимаю, но на вопрос как выводили формулу центра колеса Вы ответили находили скорость центра колеса. можно чуть подробнее?
|
|
|
|
|
_Ivana |
Re: скорость центра колеса
|
|
05/09/12 |
Тогда Исключительно по наитию — посмотрели создатели формулы на свое творение — видят что в единицах измерения скорости у них нет метров, вот и решили добавить метросодержащее. Правда, не уточняя, может имеется в виду радиус земного шара?
|
|
|
|
|
randy |
Re: скорость центра колеса
|
|
23/10/12 |
_Ivana шутки шутите?
|
|
|
|
|
nestoronij |
Re: скорость центра колеса
|
|
09/02/12 |
|
|
|
|
|
randy |
Re: скорость центра колеса
|
|
23/10/12 |
|
|
|
|
|
phys |
Re: скорость центра колеса
|
|
05/05/11 |
По поему достаточно рассмотреть вращение колеса относительно мгновенного центра скоростей, тоесть точки касания.
|
|
|
|
Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы
Кто сейчас на конференции |
|
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Для большей точности эти планы построены непосредственно по схеме механизма и на них векторы скоростей отдельных точек механизма повернуты на 90 (рис. 93, а). Отрезок, изображающий скорость точки В, принят равным АВ, т. е. (рЬ) = АВ мм. Планы утроим по векторному равенству == + т> д, отрезки (рЬ), (рс), (ps) и Ьс) соответствуют скоростям точек В и С, скорость центра масс S звена ВС — скорости точки С во вращении звена ВС относительно точки В. [c.168]
В формуле (15.36) nil — масса звена i, Vi — скорость центра масс, Ji — его момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс, и шг — его угловая скорость. Рассмотрим, как подсчитывается кинетическая энергия отдельных звеньев в зависимости от вида их движения. [c.335]
В этой формуле т есть масса звена и Vs — скорость центра масс поступательно движущегося звена. [c.335]
В этой формуле Уа > 4 суть моменты инерции звеньев 2 и 4 относительно осей, проходящих через центры масс и Sj и J3 — моменты инерции звеньев / И 3 относительно осей, проходящих через точки Л и D oj, СО3, СО4 — угловые скорости звеньев J, 2, 3, 4 v u — скорости центров масс S , и звеньев 2, 4 и 5 и пц, и т — массы звеньев 2, 4 ш 5. Так как в качестве звена приведения выбрано звено АВ, то кинетическая энергия Т механизма, согласно формуле (15.43), может быть выражена так [c.339]
Два цилиндра одинаковой массы и радиуса скатываются без скольжения по наклонной плоскости. Первый цилиндр сплощной, массу второго цилиндра можно считать равномерно распределенной по его ободу. Найти зависимость между скоростями центров масс цилиндров при опускании их на одну и ту же высоту. В начальный момент цилиндры находились в покое. [c.298]
Тяжелое тело состоит из стержня АВ длины 80 см и массы 1 кг и прикрепленного к нему диска радиуса 20 см н массы 2 кг. В начальный момент при вертикальном положении стержня телу сообщено такое движение, что скорость центра масс М стержня равна нулю, а скорость центра масс М2 диска равна 860 см/с и направлена по горизонтали вправо. Найти последующее движение тела, принимая во внимание только действие силы тяжести. [c.306]
Применяя формулу для вычисления количества движения системы через массу системы и скорость центра масс, имеем [c.526]
Следовательно, если сумма проекций всех действующих внешних сил на какую-нибудь ось равна нулю, то проекция скорости центра масс системы на эту ось есть величина постоянная. В частности, если в начальный момент то и в любой последующий момент [c.276]
Поступательное движение. В этом случае все точки тела движутся с одинаковыми скоростями, равными скорости центра масс. Следовательно, для любой точки Vh=V и формула (41) дает [c.302]
Таким образом, кинетическая энергия шла при поступательном движении равна половине произведения массы тела на квадрат скорости центра масс. [c.302]
Следовательно, при плоскопараллельном движении кинетическая энергия тела равна энергии поступательного движения со скоростью центра масс, сложенной с кинетической энергией вращательного движения вокруг центра масс. [c.303]
Таким образом, кинетическая энергия тела в общем случае движения (в частности, и при плоскопараллельном движении) равна кинетической энергии поступательного движения со скоростью центра масс, сложенной с кинетической энергией вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс. [c.304]
Много это или мало, можно понять, введя в рассмотрение скорость центра масс газа У = Т /Мтп, где т —масса частицы. [c.44]
Выразим скорость центра масс стержня и угловую скорость стержня со через скорость конца которую требуется определить. Пользуясь расстояниями от точек С и fl до мгновенного центра скоростей D (рис. 161, в), получаем [c.188]
Интегр]фуя эти уравнения, можно определить хс, Ус и ф как функции времени. Для определения шести постоянных интегрирования используются начальные условия движения координаты центра масс хсо, Усо и угол поворота тела фо в начальный момент 0 = 0, а также проекции начальной скорости центра масс на оси координат Хсо- Усо и начальная угловая скорость тела ((о- [c.233]
Проекции начальной скорости центра масс диска на оси координат [c.235]
Количество движения механической системы можно выразить через массу всей системы т и скорости центра масс системы vq и Uq по формулам [c.259]
Уравнение (98.3) определяет изменение скорости центра масс системы ири ударе. Векторному уравнению (98.3) соответствуют три уравнения в проекциях на оси координат [c.260]
В плоскости движения центра масс проведем оси х и у. Предположим, что в момент начала действия ударных сил скорость центра масс была V , а угловая скорость — о. Обозначим скорость центра масс в момент конца действия ударных сил Uq, а угловую скорость тела —со. Изменение проекций скорости центра масс определяют два уравнения (98.4) [c.271]
Результатом действия на тело ударных сил является изменение скорости центра масс тела и изменение его кинетического момента. [c.272]
Изменение скорости центра масс можно определить тремя уравнениями (98.4), а изменение его кинетического момента относительно неподвижной точки О тремя уравнениями (102.2). [c.272]
Следовательно, центр масс системы движется по оси у. Это обусловлено отсутствием горизонтальных внешних сил и начальной скорости центра масс системы по оси х. [c.362]
Здесь V, V 2, t 3 скорости центров масс тел 1, 2, 3 ь с2л I a , с2п соответственно переносные и относительные скорости центров масс (рпс. 147). [c.176]
Скорость центра масс С катка 2 равна скорости груза I [c.198]
По дставляя значение скорости центра масс в формулу (18.4), получим [c.183]
В этом равенстве Zpg есть расстояние от центра масс S звена до мгновеппого центра вращения р. Подставляя выражение для Jp из равенства (15.40) в уравнение (15.39) и принимая во вниманпе, что = fs есть скорость центра масс звена, получаем известную формулу для кинетической энергии звена, имеющего сложное вращательно-постунательное движение [c.336]
Стержень АВ длины 2а падает, скользя концом А по гладкому горизонтальному иолу. В начальный момент стер- чеиь занимал вертикальное положение и находился в покое. Определить скорость центра масс стержня в зависимости от его высоты Л над полом. [c.300]
Q = Mii Qo = MV(., где М -масса системы i. и й(- — скорости центра масс до и после удара. С учетом этого из (4) получаем следующую теорему о движении центра масс системы [c.526]
При соударении двух тел удар называется пряйьш и центральным, когда общая нормаль к поверхностям тел в точке касания проходит через их центры масс и когда скорости центров масс в начале удара направлены по этой общей нормали. Таким, в частности, будет удар двух однородных шаров, центры которых до удара движутся вдоль одной И той же прямой. [c.401]
Проекция количества движения механической системы на каждую координатную ось, равная сумме проекций количеств движения всгх точек системы на эту ось, определяется произведением массы системы на проекцию скорости центра масс на эту же ось. [c.133]
Скорость центра масс колеса определяется как вращательная скорость вокруг мпювеиного центра скоростей, находится в точке Р соприкасания колеса с рельсом (рис. 114) [c.137]
Эти уравнения определяют изменение ироекцин скорости центра масс на любую ось при ударе. [c.260]
Таким образом, внешние ударные силы, действующие на твердое тело, совершающее плоское двиокение, вызывают конечное изменение скорости центра масс тела, определяемое уравнениями (103.2), и конечное изменение угловой скорости тела, определяемое уравнением (103.3). [c.271]
c.298
,
c.299
]
Основные законы механики (1985) — [
c.72
]


















































































































































































































































































































































































































































































































































































?
)? тогда конечная скорость будет
. Представим, что начальная скорость равна нулю, хоть об этом и не сообщают. Тогда
. А откуда радиус-то появился?