На рисунке приведена стробоскопическая иллюстрация движения шарика по желобу известно что промежуток
На картинке приведена стробоскопическая фотография движения шарика по желобу. Промежутки времени между двумя последовательными вспышками света одинаковы. Числа на линейке обозначают длину в дециметрах. Как изменяются скорость шарика, его ускорение и сила тяжести, действующая на шарик? Начальную скорость шарика считать равной нулю.
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Б) Ускорение шарика
В) Сила тяжести, действующая на шарик
Сила тяжести, действующая на шарик, никак не зависит от скорости его движения. Она определяется только массой шарика и величиной ускорения свободного падения. Поскольку эти величины остаются постоянными при движении шарика вниз по желобу, сила тяжести не изменяется (В — 3). Из рисунка видно, что за равные промежутки времени шарик успевает проходить все большее расстояние, а значит, его скорость увеличивается (А — 1). Ускорение же шарика, остается постоянным (Б — 3). Действительно, при равноускоренном движении путь тела, начавшего движение из состояния покоя, изменяется со временем по квадратичному закону А из стробоскопической фотографии видно, что через равные промежутки времени координата шарика как раз изменяется по квадратичному закону:
На рисунке приведена стробоскопическая иллюстрация движения шарика по желобу известно что промежуток
На картинке приведена стробоскопическая фотография движения шарика по желобу. Промежутки времени между двумя последовательными вспышками света одинаковы. Числа на линейке обозначают длину в дециметрах. Как изменяются скорость шарика, его ускорение и сила тяжести, действующая на шарик? Начальную скорость шарика считать равной нулю.
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Б) Ускорение шарика
В) Сила тяжести, действующая на шарик
Сила тяжести, действующая на шарик, никак не зависит от скорости его движения. Она определяется только массой шарика и величиной ускорения свободного падения. Поскольку эти величины остаются постоянными при движении шарика вниз по желобу, сила тяжести не изменяется (В — 3). Из рисунка видно, что за равные промежутки времени шарик успевает проходить все большее расстояние, а значит, его скорость увеличивается (А — 1). Ускорение же шарика, остается постоянным (Б — 3). Действительно, при равноускоренном движении путь тела, начавшего движение из состояния покоя, изменяется со временем по квадратичному закону А из стробоскопической фотографии видно, что через равные промежутки времени координата шарика как раз изменяется по квадратичному закону:
Тема: «Решение задач по механике с использованием стробоскопических фотографий»
ЗКО. г. Уральск
Пак.М.Н. учитель физики, высшей категории.
Тема: «Решение задач по механике с использованием стробоскопических фотографий»
повторение основных уравнений кинематики, законов сохранения, алгоритмов решения задач по данной теме;
Развитие умений анализировать условие задачи, ставить и решать проблемы, выражать свое мнение; поиска нужной информации, навыков работы с различными видами представления информации; развитие гибкости мышления.
Воспитание целеустремленности, внимательности, формирование научного мировоззрения, чувства ответственности, формирование самокритичного отношения к своей работе.
Приветствие, подготовка к уроку (учебники, опорные конспекты.)
Сегодня на уроке мы будем решать задачи, данные для которых будут представлены на стробоскопических фотографиях. Успешное решение этих задач будет зависеть от умения анализировать представленные фотографии.
Задачи, предлагаемые сегодня позволят обобщить знания по разделу «механика», подготовиться к выполнению лабораторной работы №1, а так же в дальнейшем успешно пройти итоговый контроль знаний при сдаче Единого Национального Тестирования. (ЕНТ)
3. Решение задачи № 62 из сборника задач по физике. Составители А.П. Рымкевич, П.А. Рымкевич.
5.первая вспышка соответствует интервалу времени ;
6. вторая вспышка соответствует интервалу времени ;
7. третья вспышка соответствует интервалу времени ;
8. четвёртая вспышка соответствует интервалу времени ;
; ; ,
1. ; ;
2. ; ;
3. ; ;
; ;
Шарик скатывается по желобу с постоянным ускорением равным
На рисунке 19 воспроизведен со стробоскопической фотографии движение шарика по желобу из состояния покоя. Известно, что промежутки времени между двумя последовательными вспышками равны 0,2 с. На шкале обозначены деления в дециметрах. Доказать, что движение шарика был равноускоренным. Найти, с каким ускорением двигалась шарик. Найти скорости шарика в положениях, зафиксированных на фотографии.
Ответы
Предположим, что шарик двигается равномерно, то есть с постоянной скоростью. Тогда за равные промежутки времени шарик должен проходить равные отрезки пути. Проверим, двигается ли шарик равномерно. Ясно, что при начальной скорости, равной нулю, шарик будет оставаться на месте. Тогда назначим ему скорость в 1 м:
Видно, что за каждую секунду шарик проходить расстояние в 1 м. Возьмём теперь первое, второе и третье положения шарика на рисунке и посмотрим на разницу в расстояниях:
Промежутки расстояний за равные промежутки времени оказываются не равными друг другу:
3 > 1, кроме того, 1 > 0, т.е.:
Получается, что промежутки увеличиваются со временем, и это значит, что движение не равномерное, а ускоренное. Проверим теперь, движется ли шарик равноускоренно.
Равноускоренному движению присуща следующая закономерность: расстояния, пройденные за равные интервалы времени, соотносятся как ряд нечётных последовательных чисел: 1, 3, 5, 7.
По рисунку видно, что:
Есть и ещё одна закономерность, присущая только равноускоренному движению: при равных отсчитываемых интервалах времени каждый новый промежуток расстояния в сумме с предыдущими (обозначим эту сумму как большую S) больше первого промежутка в квадрат того числа, которое является порядковым номером крайнего промежутка: S2 = s1 + s2 = 2²*S1, S3 = s1 + s2 + s3 = 3²*S1, S4 = s1 + s2 + s3 + s4 = 4²*s1.
Значит, шарик движется равноускоренно, причём в начальный момент времени его скорость равна нулю. Найдём ускорение: