Θέση. Χρόνος. Ταχύτητα. Επιτάχυνση

Σχετικά έγγραφα
ΘΕΜΑ 2: Α. Ένα σωματίδιο κινείται στο επίπεδο xy έτσι ώστε υ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2019

ΦΥΣΙΚΗ (ΠΟΜ 114) ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2015

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σχέση μεταξύ της τριβής ( οποιασδήποτε μορφής ) και της δύναμης F

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής)

GI_V_FYSP_4_ m/s, ξεκινώντας από το σημείο Κ. Στο σημείο Λ (αντιδιαμετρικό του Κ) βρίσκεται ακίνητο σώμα Σ 2 μάζας m2 1 kg.

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου]

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

1. Κίνηση Υλικού Σημείου

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Επιμέλεια : Γαβριήλ Κωνσταντίνος Καθηγητής Φυσικής

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση

Εσωτερικές Αλληλεπιδράσεις Νο 3.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 23/9/2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

Λυμένες ασκήσεις. Έργο σταθερής δύναμης

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί μεταβολή της ταχύτητάς του δηλαδή επιτάχυνση.

Φυσική Γ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος ο Διαγώνισμα Κρούσεις - Ταλαντώσεις Θέμα 1ο

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση.

1. Για το σύστηµα που παριστάνεται στο σχήµα θεωρώντας ότι τα νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά, τις τροχαλίες αµελητέας µάζας και. = (x σε μέτρα).

1 η ΟΜΑΔΑ. ΦΥΣ η Πρόοδος: 10-Οκτωβρίου-2009

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. ΛΥΣΗ (α) Το οδόστρωμα στη στροφή είναι οριζόντιο: N. Οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο αυτοκίνητο είναι:

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

Κεφάλαιο 6β. Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

Α. Η επιτάχυνση ενός σωματιδίου ως συνάρτηση της θέσης x δίνεται από τη σχέση ax ( ) = bx, όπου b σταθερά ( b= 1 s ). Αν η ταχύτητα στη θέση x

Κεφάλαιο 2. Κίνηση κατά μήκος ευθείας γραμμής

1 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέτασης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια,

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου.

ΘΕΜΑΤΑ.

2.1. Κυκλική κίνηση Κυκλική κίνηση. Ομάδα Β.

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΑΣΚΗΣΗ 5.1 Το διάνυσμα θέσης ενός σώματος μάζας m=0,5kgr δίνεται από τη σχέση: 3 j οπότε το μέτρο της ταχύτητας θα είναι:

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

Σύνθεση ανάλυση δυνάμεων

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

Κεφάλαιο 3. Κίνηση σε δύο διαστάσεις (επίπεδο)

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1.

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 3

ΦΥΣ. 131 ΕΡΓΑΣΙΑ # 3

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

3 η εργασία Ημερομηνία αποστολής: 28 Φεβρουαρίου ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 7)

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

1η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1. Λύσεις Ασκήσεων 1 ου Κεφαλαίου

Φυσική Α Λυκείου. Καραβοκυρός Χρήστος

Κεφάλαιο 6. Έργο και κινητική ενέργεια

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗ

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας

Κίνηση σε μια διάσταση

Κεφάλαιο 3. Κίνηση σε δύο ή τρεις διαστάσεις

ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η. (αποστολή µέχρι ευτέρα 1/4/ βδοµάδα)

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 15/10/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣ Πριν αρχίσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας).

ΦΥΣ Πριν αρχίσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας).

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. ΘΕΜΑ 3 ο. ΘΕΜΑ 4 ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Να διατυπωθούν οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:..

4 η Εργασία F o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

Η επιτάχυνση και ο ρόλος της.

β) Από τον νόμο του Νεύτωνα για την μεταφορική κίνηση του κέντρου μάζας έχουμε: Επομένως το κέντρο μάζας αποκτάει αρνητική επιτάχυνση σταθερού μέτρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κεφάλαιο 4. Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ, 8 Μαρτίου 2019 Διδάσκοντες: Βαρσάμης Χρήστος, Φωτόπουλος Παναγιώτης

1 η ΟΜΑΔΑ. ΦΥΣ η Πρόοδος: 15-Οκτωβρίου-2011

2 η ΟΜΑΔΑ. ΦΥΣ η Πρόοδος: 10-Οκτωβρίου-2009

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Διδάσκοντες: Βαρσάμης Χρήστος, Φωτόπουλος Παναγιώτης

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 03 Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ επάνω στην ύλη της Προόδου 1 Δ. ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Χειμερινό Εξάμηνο 2015

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Transcript:

3 η ΕΡΓΑΣΙΑ Τα θέματα είναι ισοδύναμα. Όπου απαιτείται δίνεται η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας ως g=9.8m/sec. Ημερομηνία Παράδοσης: 6//006 ΘΕΜΑ 1: A. Σχεδιάστε τα διαγράμματα θέσης-χρόνου, ταχύτητας-χρόνου και επιτάχυνσης-χρόνου, για ένα σώμα που εκτελεί: α) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση Υποθέστε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, η θέση και η ταχύτητα του σώματος για t=0 είναι θετική. B. Η ταχύτητα ενός υλικού σημείου συναρτήσει του χρόνου δίνεται από το παραπάνω σχεδιάγραμμα. α) Σε ποια χρονική στιγμή έχουμε μέγιστη στιγμιαία επιτάχυνση; β) Στο χρονικό διάστημα [-,] ή στο [-6,6] έχουμε μεγαλύτερη μέση επιτάχυνση; γ) Να σχεδιασθούν τα αντίστοιχα διαγράμματα θέσης χρόνου και επιτάχυνσης - χρόνου. Γ. Η θέση συναρτήσει του χρόνου για δύο υλικά σώματα 1, φαίνονται στο παραπάνω σχήμα. Για το σώμα 1 η καμπύλη αντιστοιχεί σε παραβολή. α) Υπάρχει χρονικό σημείο για το οποίο τα δύο σώματα έχουν την ίδια (στιγμιαία) ταχύτητα; Εάν ναι, που περίπου βρίσκεται αυτό; Υπολογίστε γραφικά.

β) Ποια είναι η μέση ταχύτητα των σωμάτων στο διάστημα [-1, 1], στο [0, 1] και στο [-1, 0]; γ) Σχεδιάστε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου και επιτάχυνσης χρόνου για τα δύο σώματα. ΛΥΣΗ: Α. α) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Θέση Χρόνος Ταχύτητα Χρόνος Επιτάχυνση Χρόνος

β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Θέση Χρόνος Ταχύτητα Χρόνος Επιτάχυνση Χρόνος

γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση Θέση Χρόνος Ταχύτητα Χρόνος Επιτάχυνση Χρόνος

Β. α) Μέγιστη στιγμιαία επιτάχυνση έχουμε για t = 0, εκεί δηλαδή που η κλίση της καμπύλης είναι μέγιστη. β) Η μέση επιτάχυνση είναι μεγαλύτερη στο διάστημα [-, ] διότι η μεταβολή της ταχύτητας είναι σχεδόν ίδια με αυτή του διαστήματος [-6, 6] αλλά η χρονική διαφορά είναι πολύ πιο μικρή (4 έναντι 1). γ) Γ. α) Από το σχήμα φαίνεται ότι το σώμα 1 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση ενώ το σώμα ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με θετική ταχύτητα. Εφόσον η στιγμιαία ταχύτητα προσδιορίζεται από την κλίση της εφαπτομένης στο διάγραμμα θέσης χρόνου παρατηρείται ότι η στιγμιαία ταχύτητα των δύο σωμάτων είναι ίση για t = ½ (κατά προσέγγιση). dx 1 ( x= t + 1 = t = 1 t = ). dt β) Σύμφωνα με τον ορισμό της μέσης ταχύτητας έχουμε ότι για το σώμα 1

v x(1) x( 1) 0 0 1,1 = = = 0 1 ( 1) 1 [ ] v x(1) x(0) 0 1 0,1 = = = 1 1 0 1 1 [ ] ενώ για το σώμα ισχύει ότι v [ 1,1] = v [ 1,0] = v [0,1] = 1, v [ ] 1 x(0) x( 1) 1 0 1, 0 = = = 1 0 ( 1) 1 γ) ΘΕΜΑ : Α. Ένα σωματίδιο κινείται στο επίπεδο xy έτσι ώστε x 4cost Εάν τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκεται στη θέση r 0 = 3 j α) Βρείτε την επιτάχυνσή του α τη χρονική στιγμή t = π/4 β) Βρείτε την εξίσωση της τροχιάς του υ =, υ = 3sint. Β. Η ταχύτητα ενός αεροπλάνου σχετικά με τον αέρα είναι 150km/h προς τα δυτικά. Αν υπάρχει άνεμος με ταχύτητα 30 km/h προς το βορρά βρείτε την ταχύτητα του αεροπλάνου σχετικά με το έδαφος. y

ΛΥΣΗ Α dυ d α x = = dt dt = 4sint dυ y d α y = = dt dt 3sint = 3cost x α) H επιτάχυνση κατά τον άξονα x είναι ( 4cost) H επιτάχυνση κατά τον άξονα y είναι ( ) Επομένως a = 4sin t i + 3cos t j 3 Άρα για t = π/4 4 ˆi 3 ˆj= ˆ a = + i + ˆ j β) Ισχύει ότι dx x t υx = dx = υxdt dx = υ x0 0 xdt dt t t t t υx 0 4cos 4cos 4[ sin ] 4sin t x = x + dt = + tdt = tdt = t = 0 0 0 0 0 dy y t υy = dy = υydt dy = υ y0 0 ydt dt [ ] t t t y = y + υ dt = 3+ 3sintdt = 3 3 cost = 3 3cost+ 3= 6 3cost 0 y 0 0 0 (1) () x 6 y Από την (1) προκύπτει ότι sin t =, ενώ από την () έχουμε cost = 4 3 Εφόσον ισχύει sin t+ cos t = 1, προκύπτει τελικά ότι η εξίσωση της τροχιάς είναι ( ) x 6 y + = 1 που αντιστοιχεί σε έλλειψη με κέντρο (0,6). 16 9 B. V pe= ταχύτητα αεροπλάνου σχετικά με τη γη V pa = ταχύτητα αεροπλάνου σχετικά με τον αέρα = 150 km/h

= ταχύτητα αέρα σχετικά με τη γη = 30 km/h V ae V = V + V pe pa ae Η V pe είναι υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου, έτσι βρίσκουμε το μέτρο της ως pe pa V = V + V ae Με αριθμητική αντικατάσταση προκύπτει =153 km/h V pe Για τη διεύθυνση της θα βρούμε τη γωνία θ που φαίνεται στο σχήμα V pe tan θ = 150 = 5 30 θ = 78.7 o ΘΕΜΑ 3: Σώμα αφήνεται ελεύθερο να ολισθήσει σε κατηφοριά μπροστά από γκρεμό προς τη θάλασσα. Η κατηφοριά έχει γωνία 37 o σε σχέση με τον ορίζοντα Το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση 4.0 m/s, και διανύει 50.0 m μέχρι την άκρη του γκρεμού. Ο γκρεμός έχει βάθος 30.0 m μέχρι τη θάλασσα.

Βρείτε (α) την ταχύτητα του σώματος όταν φθάνει στην άκρη του γκρεμού και το χρόνο που χρειάζεται για να φθάσει εκεί. (β) την ταχύτητα που έχει το σώμα όταν φθάνει στη θάλασσα. (γ) το συνολικό χρόνο που κινείται το σώμα. (δ) την απόσταση από τη βάση του γκρεμού όπου προσθαλασσώνεται το σώμα. (ε) το συντελεστή τριβής ολίσθησης της κατηφοριάς ΛΥΣΗ: (α) Έχουμε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Άρα Για την εύρεση του χρόνου έχουμε: v = v o + a s = 0 + (4.0 m/s ) (50 m) v = 400 m /s ή v = 0 m/s v = v o + a t 0 m/s = 0 + (4.0 m/s ) t t = 5 s (β) Θα βρούμε την ταχύτητα τη στιγμή της προσθαλάσσωσης.

Πρώτα θα βρούμε το χρόνο πτήσης του σώματος. Έχουμε (δείτε σχήμα): y = y o + v yo t + (1/) a y t = y o + v yo t (1/) g t 0 = 30 m + ( 1 m/s) t (1/) (9.8 m/s ) t (αφού 1 = 0 sin(37 o ) ) που οδηγεί σε τριώνυμο 4.9t + 1t 30 = 0 t = b ± b 4ac a = 1 ± 1 4(4.9)( 30) (4.9) t = 1 ± 73 9.8 t = 1.53 s Υπάρχει και λύση με t<0 που απορρίπτεται ως μη φυσική. Θα βρούμε τώρα την κάθετη συνιστώσα της ταχύτητας, v y = v yo + a y t v y = 1 m/s + ( 9.8 m/s ) (1.53 s) ή v y = - 7 m/s ενώ για την οριζόντια συνιστώσα έχουμε v x = 16 m/s. Και το μέτρο της ολικής ταχύτητας θα είναι, x v = v + v = 31.4 m/s y Για τη διεύθυνση της ταχύτητας έχουμε: (γ) Για τον ολικό χρόνο κίνησης έχουμε: tan θ = 7/16 = 1.69 ή θ = 59.3 o

Η κίνηση στην κατηφοριά είχε διάρκεια t 1 = 5.0 s ενώ ο χρόνος πτήσης ήταν t = 1.53 s. Έτσι ο ολικός χρόνος κίνησης ήταν t ολ = 6.53 s (δ) Για τη θέση του σώματος τη στιγμή της προσθαλάσσωσης έχουμε: κατά τη διάρκεια των 1.53s της πτήσης η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας παραμένει σταθερή στα 16 m/s. Επομένως x = v x t ή x = (16 m/s)(1.53 s) = 4.5 m. (ε) Για το συντελεστή τριβής ολίσθησης θεωρούμε ότι η επιτάχυνση a προκύπτει από την επιτάχυνση που θα είχε το σώμα χωρίς τριβή g sin37 o μείον την επιβράδυνση που προκαλεί η τριβή. Έχουμε a = g sin37 o a τ και εξ αυτού a τ = g sin37 o a = 5,9 4 = 1.9 m/s Η a τ όμως είναι a τ = μ g cos37 o επομένως μ = a τ / ( g cos37 o )= 0.43

α τ α g ημφ g συνφ g ΘΕΜΑ 4: Α. Η επιτάχυνση ενός σώματος που κινείται σε ευθεία γραμμή δίνεται από τη σχέση α = κυ όπου κ μία σταθερά. Για t = 0, υ = υ0 και χ=0. α) Βρείτε την ταχύτητα και την απομάκρυνση σαν συνάρτηση του χρόνου. β) Βρείτε επίσης την ταχύτητα σαν συνάρτηση της θέσης. γ) Κάνετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις Β. Μια σφεντόνα μπορεί να πετάξει με πλάγια βολή μια πέτρα σε μέγιστη απόσταση 40.0 m. Σε πόσο ύψος μπορεί να πετάξει την ίδια πέτρα με κατακόρυφη βολή προς τα επάνω; ΛΥΣΗ: Α. α) Έχουμε ότι dυ dυ υ dυ t υ α = κυ = κυ = κdt = κ dt ln = κt dt υ = υ e 0 κt υ υ0 υ 0 υ0 Επίσης dx x t υ = dx = υdt dx = υdt dt 0 0 κt t κt t κt e e 1 υ0 x = υ0e dt = υ0 υ0 e 0 κ = + = κ κ κ 0 κt ( 1 )

β) Από τη σχέση υ = υ e κt προκύπτει ότι 0 t e κ υ =. υ 0 υ0 t Επομένως η εξίσωση x = ( 1 e κ ) γίνεται κ υ 0 υ υ0 υ 1 x = 1 = = ( υ0 υ) κx= υ0 υ υ = υ0 κx κ υ0 κ κ κ γ) υ υ 0 0 t x υ 0 /κ 0 t υ υ 0 0 υ 0 /κ x

Β. Από την εξίσωση του βεληνεκούς έχουμε: X max = v o sin / g Η μέγιστη τιμή του βεληνεκούς (X max,max ) επιτυγχάνεται για = 45 o. Από αυτή τη μέγιστη τιμή του βεληνεκούς βρίσκουμε την αρχική ταχύτητα v o X max,max = v o sin ( x 45 o ) / g = v o / g = v o / (9.8 m/s ) = 40 m v o = (9.8 m/s ) (40 m) = 39 m / s ή v o = 19.8 m / s. Το μέγιστο ύψος που αντιστοιχεί στην αρχική αυτή ταχύτητα είναι (δείτε σχέση (.53) στο βιβλίο που διανέμεται) h = v o sin / g Για κατακόρυφη βολή έχουμε = 90 o και sin = 1. Άρα h max = v o / g = (19.8 m / s) / (9.8 m/s ) ή h max = 0 m. ΘΕΜΑ 5: Τρεις μάζες συνδέονται μεταξύ τους όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Το τραπέζι έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης 0.35. Οι τρεις μάζες είναι 4.0 kg, 1.0 kg, and.0 kg αντιστοίχως και οι τροχαλίες θεωρούνται ως αβαρείς και χωρίς τριβές. (α) Προσδιορίστε την επιτάχυνση κάθε μάζας. (β) Προσδιορίστε την τάση στα δύο τμήματα του σχοινιού.

ΛΥΣΗ: Η μάζα των 4.0 kg θα επιταχυνθεί προς τα κάτω. Η μάζα των.0 kg πρέπει να επιταχυνθεί προς τα επάνω. Η μάζα του 1.0 kg θα επιταχυνθεί προς τα αριστερά. Θα σχεδιάσουμε τρία διαγράμματα ελεύθερου σώματος ένα για κάθε μια από τις τρεις μάζες. a + Τ αρ 4 kg w Για την κίνηση της μάζας των 4.0 kg θα θεωρήσουμε ως θετική την προς τα κάτω διεύθυνση (όπως στο παραπάνω σχήμα) Η συνισταμένη δύναμη πάνω στην μάζα θα είναι F ολ = w T αρ = m a, όπου w το βάρος της μάζας και T αρ η τάση του σχοινιού. Συνεπώς, m g T αρ = m a (4.0 kg) (9.8 m/s ) T αρ = (4.0 kg) a 39. N T αρ = (4.0 kg) a Για τη μάζα του 1.0 kg αναμένουμε να ολισθήσει προς τα αριστερά και συνεπώς η δύναμη τριβής ολίσθησης (F τρ ) που ασκείται σ αυτή θα έχει διεύθυνση προς τα δεξιά (όπως στο παρακάτω σχήμα). v n 1kg T δ Τ αρ w F τρ Η συνισταμένη κατά τον κατακόρυφο άξονα (άξονας y) θα είναι

F ολ,y = n - w = m a y = 0 n = w = (1.0 kg) (9.8 m/s ) = 9.8 N Συνεπώς, F τρ = μ n = (0.35) (9.8 N) = 3.43 N Η συνισταμένη δύναμη κατά τον οριζόντιο άξονα (άξονας x) θα δίνεται από την έκφραση F ολ,x = T δ + F τρ T αρ = m ( a) όπου T δ και T αρ η τάση του σχοινιού στην δεξιά και αριστερή πλευρά της μάζας αντιστοίχως (όπως στο παραπάνω σχήμα). Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο οι τιμές της τάσης του σχοινιού εκατέρωθεν της μάζας να είναι ίσες. Σημειώστε επίσης ότι η επιτάχυνση υπεισέρχεται στην παραπάνω εξίσωση με αρνητικό πρόσημο γιατί θεωρήσαμε ως θετικό τον άξονα x προς τα δεξιά ενώ αναμένουμε η μάζα να επιταχυνθεί προς τα αριστερά. Συνεπώς, T δ + 3.43 N T αρ = (1.0 kg) ( a) Για τη μάζα των kg το διάγραμμα ελεύθερου σώματος φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα T δ kg + a w Επειδή η μάζα των.0 kg αναμένουμε να επιταχυνθεί προς τα πάνω θεωρούμε ως θετική την προς τα πάνω κατακόρυφη διεύθυνση. Η συνισταμένη δύναμη κατά την κατακόρυφη διεύθυνση δίνεται από την σχέση, Συνεπώς F ολ = T δ w = m a T δ m g = m a T δ = m g + m a = (.0 kg) (9.8 m/s ) + (.0 kg) a T δ = 19.6 N + (.0 kg) a

Έχουμε τώρα το παρακάτω σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους: a, T δ, και T αρ. 39. N T αρ = (4.0 kg) a T δ + 3.43 N T αρ = (1.0 kg) ( a) T δ = 19.6 N + (.0 kg) a Επιλύουμε ως προς T αρ την πρώτη εξίσωση, T αρ = 39. N (4.0 kg) a Από την τρίτη εξίσωση έχουμε επίσης την T δ. Αντικαθιστούμε τις τιμές αυτές στη δεύτερη εξίσωση, [19.6 N + (.0 kg) a] + 3.43 N [39. N (4.0 kg) a] = (1.0 kg) ( a) [19.6 +.0 a] + 3.43 [39. 4.0 a] = a ( + 4 + 1) a = 39. 3.43 19.6 Συνεπώς, a =.31 m/s Τώρα, χρησιμοποιώντας την τιμή της επιτάχυνσης που μόλις υπολογίσαμε μπορούμε να βρούμε τις τιμές της τάσης του σχοινιού.. T αρ = 39. N (4.0 kg) (.31 m/s ) = 30.0 N T δ = 19.6 N + (.0 kg) (.31 m/s ) = 4. N ΘΕΜΑ 6: Ένα σώμα μάζας 5.0-kg τοποθετείται πάνω σε ένα σώμα μάζας 10-kg όπως στο επόμενο σχήμα. Μια οριζόντια δύναμη 45 N εφαρμόζεται στο σώμα των 10-kg, ενώ το σώμα των 5.0 kg είναι σταθερά προσδεδεμένο στον τοίχο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των κινούμενων επιφανειών είναι 0.0. Σχεδιάστε ένα διάγραμμα ελεύθερου σώματος για κάθε σώμα και προσδιορίστε τα ζεύγη δυνάμεων δράσης αντίδρασης μεταξύ των σωμάτων. Προσδιορίστε ακόμα την τάση του σχοινιού και την επιτάχυνση του σώματος μάζας 10 kg.

ΛΥΣΗ: Το διάγραμμα ελεύθερου σώματος για το σώμα μάζας 5 kg φαίνεται στο επόμενο σχήμα. n T 5 kg w F τρ Η συνισταμένη δύναμη κατά τον οριζόντιο άξονα (άξονας x) είναι, F ολ,x = F τρ T = m a x = 0 F τρ = T όπου χρησιμοποιήθηκε ότι η a x = 0, αφού το σώμα δεν κινείται λόγω της πρόσδεσής του στον τοίχο. Η συνισταμένη δύναμη κατά τον κατακόρυφο άξονα (άξονας y) είναι, F ολ,y = n w = m a y = 0 n = w = m g = (5.0 kg) (9.8 m/s ) = 49 N F τρ = μ n = (0.0) (49 N) = 9.8 N Συνεπώς, T = 9.8 N Το διάγραμμα ελεύθερου σώματος για το σώμα μάζας 10 kg είναι το ακόλουθο.

n σ Τ τρ 10 kg F = 45N F τρ,επ n επ w Οι δύο δυνάμεις τριβής που ασκούνται από το ένα σώμα στο άλλο F τρ είναι ένα ζεύγος δυνάμεων δράσης-αντίδρασης. Υπολογίσαμε ήδη την αριθμητική τιμή αυτών των δυνάμεων, F τρ = 9.8 N Οι δύο κάθετες δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα από το άλλο είναι επίσης ένα ζεύγος δυνάμεων δράσης αντίδρασης. Υπολογίσαμε ήδη την αριθμητική τιμή αυτών των δυνάμεων, n σ = 49 N Εφαρμόζουμε τώρα τον ο νόμο του Newton στην μάζα των 10 kg, F ολ,y = n επ w n σ = 0 n επ (10 kg) (9.8 m/s ) 49 N = 0 n επ = 147 N Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε τη δύναμη τριβής που εξασκείται από το επίπεδο πάνω στη μάζα των 10 kg, F τρ,επ F τρ,επ = μ n επ = (0.) (147 N) = 9.4 N Γνωρίζοντας όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στη μάζα των 10 kg, μπορούμε να υπολογίσουμε την επιτάχυνσή της, F ολ,x = 45 N F τρ F τρ,επ = m a 45 N - 9.8 N - 9.4 N = (10 kg) a Συνεπώς, a = 0.58 m/s ΘΕΜΑ 7:

Ένας ταχυδακτυλουργός προσπαθεί να τραβήξει ένα τραπεζομάντιλο κάτω από μια κούπα του καφέ μάζας 00 g που βρίσκεται 30 cm από την άκρη του τραπεζομάντιλου. Εάν το τραπεζομάντιλο ασκεί δύναμη τριβής ίση με 0.10 N πάνω στην κούπα, και εάν το τραπεζομάντιλο σύρεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 3.0 m/s, πόσο μετακινείται η κούπα πάνω στο τραπεζομάντιλο πριν αυτό φύγει εντελώς κάτω από την κούπα; (Υπόδειξη: το τραπεζομάντιλο μετακινείται κατά περισσότερο από 30 cm πριν βγει τελείως κάτω από την κούπα!) ΛΥΣΗ: Η επιτάχυνση της κούπας ικανοποιεί τη σχέση, F = m a κ 0.10 N = (0.00 kg) a κ a κ = 0.5 m/s Μετά από χρόνο t, η κούπα βρίσκεται στη θέση x κ a κ = 0.5 m/s x κ,ολ =30 cm + x κ a τρ = 3.0 m/s (όπου θεωρούμε ως αρχή την άκρη του τραπεζομάντιλου την t=0) με x κ = ( 1 / ) a κ t = (0.5) (0.5 m/s ) t = (0.5 m/s ) t = 0.5 t

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα t, η άκρη του τραπεζομάντιλου μετακινείται στη θέση, x τρ = ( 1 / ) a τρ t = (0.5) (3.0 m/s ) t = (1.5 m/s ) t = 1.5 t Τη στιγμή που η κούπα φθάνει στην άκρη του τραπεζομάντιλου έχουμε x κ,ολ = x τρ = 0.30 + x κ Μπορούμε τώρα να λύσουμε ως προς τη χρονική διάρκεια και να επιστρέψουμε για να υπολογίσουμε το x κ. Συνεπώς, ή τελικώς x κ = 6 cm. x τρ = 0.30 + x κ 1.5 t = 0.30 + 0.5 t t = 0.49 s x κ = 0.5 t = 0.5 (0.49) = 0.06 m ΘΕΜΑ 8: Μια μάζα m 1 πάνω σε οριζόντιο τραπέζι χωρίς τριβές συνδέεται με τη μάζα m μέσω της αβαρούς τροχαλίας P 1 και της στερεωμένης αβαρούς τροχαλίας P, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. (α) Εάν a 1 και a είναι τα μέτρα των επιταχύνσεων των μαζών m 1 και m, αντιστοίχως, ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών; (β) Εκφράστε τις επιταχύνσεις a 1 και a σαν συνάρτηση των m 1, m, και g και προσδιορίστε την έκφραση για την τάση του σχοινιού στα διάφορα τμήματά του. ΛΥΣΗ:

(α) Ας παρακολουθήσουμε την τροχαλία Ρ 1. Όταν μετακινηθεί κατά απόσταση x (π.χ. κατά 1 cm) η μάζα m μετακινείται επίσης κατά x (π.χ. 1 cm) αλλά η μάζα m 1 μετακινείται κατά διπλάσια απόσταση x (π.χ. cm). Συνεπώς η απόσταση που κινείται η m 1 είναι διπλάσια της απόστασης που κινείται η m, ή x 1 = x Συνεπώς η ταχύτητα της m 1 πρέπει να είναι διπλάσια της ταχύτητας της m, v 1 = v και η επιτάχυνση της m 1 πρέπει να είναι διπλάσια της επιτάχυνσης της m, a 1 = a (β) Σχεδιάζουμε ευκρινή διαγράμματα ελευθέρου σώματος για κάθε μια από τις μάζες και την τροχαλία Ρ 1. Από τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στη μάζα m 1, προκύπτει T 1 = m 1 a 1 και n = w 1 = m 1 g Από τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στην τροχαλία Ρ 1 προκύπτει ότι

T 1 = T Αφού η μάζα m επιταχύνεται προς τα κάτω ας θεωρήσουμε αυτή την διεύθυνση ως θετική. Από τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στη μάζα m προκύπτει ότι F = w T = m a m g T = m a T = m g m a = m (g a ) T 1 = m (g a ) m 1 a 1 = m (g a ) m 1 ( a ) = m (g a ) 4 m 1 a = m g m a ή τελικώς a = (m / (4 m 1 + m )) g. Γνωρίζουμε ήδη ότι a 1 = a. Συνεπώς προκύπτει ότι a 1 = (m / (4 m 1 + m )) g.

Συνεχίζουμε με τον προσδιορισμό εκφράσεων για τις τάσεις στα διάφορα τμήματα του σχοινιού. και T 1 = m 1 a 1 T 1 = (m / (4 m 1 + m )) m 1 g T = T 1 T = 4(m / (4 m 1 + m )) m 1 g ΘΕΜΑ 9: Α. Ένας κάδος νερού περιστρέφεται σ ένα κατακόρυφο κύκλο ακτίνας 1.0 m. Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη ταχύτητα του κάδου στην κορυφή του κύκλου ώστε να μη χυθεί το νερό έξω; Β. Ένα βαγονέτο που κινείται πάνω σε σιδηροτροχιά έχει μάζα m=500kg όταν είναι πλήρως φορτωμένο με επιβάτες. α) Εάν το όχημα έχει ταχύτητα v=0m/sec στο σημείο Α (δες το σχήμα που ακολουθεί), ποια είναι η δύναμη που ασκείται από τη σιδηροτροχιά πάνω στο όχημα σε αυτό το σημείο; β) Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει στο σημείο Β (δες το σχήμα που ακολουθεί) και να παραμένει ακόμη πάνω στη σιδηροτροχιά;

Γ. Ένα σωμάτιο κινείται κατά μήκος της τροχιάς y = x έτσι ώστε x = t. Υπολογίστε την ταχύτητα υ και την επιτάχυνση α σαν συνάρτηση του χρόνου. Βρείτε επίσης την κεντρομόλο και την επιτρόχιο επιτάχυνση. ΛΥΣΗ: Α. Στην κορυφή του κύκλου του σχήματος λόγω της βαρύτητας το νερό έλκεται προς τα κάτω (προς το κέντρο του κύκλου), με μια δύναμη w= m g (όπου w το βάρος του νερού). Εάν το νερό είναι ακριβώς στο όριο του να χυθεί έξω, η μόνη δύναμη πάνω στο νερό που θα το συγκρατεί είναι η φυγόκεντρη δύναμη F φ (στο κινούμενο σύστημα αναφοράς του κάδου) που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την w δηλαδή. F φ = m v /r = w = m g m v /r = m g v = g r = (9.8 m/s )(1.0 m) v = 3.13 m/s Β. (α) Οι δυνάμεις που εξασκούνται στη μάζα m (στο βαγονέτο) είναι το βάρος mg με φορά προς τα κάτω και η δύναμη Fn που ασκεί η σιδηροτροχιά με φορά προς τα επάνω. Έτσι η ολική δύναμη F ολ είναι: F ολ = F n - m g Αυτή όμως η δύναμη πρέπει να ισούται με την κεντρομόλο δύναμη F c. = m v / r. Επομένως, F ολ = F c

F n m g = m v / r F n = (m v / r) + m g F n = m [(v / r) + g ] =(500 kg) [( (0 m/s) / 10 m) + 9.8 m/s ] F n = 4,900 N Δηλαδή η δύναμη αυτή είναι περίπου πενταπλάσια του βάρους του (5,000 N). β) Το «να παραμένει ακόμη πάνω στη σιδηροτροχιά» σημαίνει ότι η δύναμη F n έχει γίνει μηδέν, δηλ. F n = 0 Με τη δύναμη F n ίση με το μηδέν, υπάρχει μόνο το βάρος mg που ισούται με την κεντρομόλο δύναμη F c. F c = F ολ m v / r = m g v = g r = (9.8 m / s ) (15 m) = 147 m / s v = 1.1 m /s Γ.

y α Κ α θ α Ε υ dx dy Έχουμε ότι x = t και y = x = 4t. Επομένως υ x = = και υ y = = 8t. dt dt Άρα υ = i d υ + 8 t j και α = = 8 j. dt Όπως φαίνεται στο σχήμα η ολική επιτάχυνση α αναλύεται στην επιτρόχιο α = α cosθ = 8cosθ και στην κεντρομόλο α = α sinθ = 8sinθ. Η γωνία θ E υπολογίζεται από το εσωτερικό γινόμενο αυ = αυcosθ 8 j i + 8 t j = 8 4 + 64t cosθ 64t = 16 1+ 16t cosθ 64t 4t cosθ = = 16 1+ 16t 1+ 16t ( ) ΘΕΜΑ 10: A. Η δύναμη που ασκείται πάνω σε ένα σωματίδιο μάζα m δίνεται ως συνάρτηση του χρόνου t από την F = a cosω tiˆ + bsinω tˆj. Αν το σωματίδιο βρίσκεται αρχικά στην αρχή των αξόνων και ηρεμεί, βρείτε (α) τη θέση του και (β) την ταχύτητά του για οποιαδήποτε άλλη στιγμή. 3 B. Σημείο κινείται επάνω σε κύκλο σύμφωνα με το νόμο s= t + t, όπου s το μήκος της διαδρομής του σημείου επάνω στην περιφέρεια του κύκλου. Εάν το μέτρο της ολικής επιτάχυνσης του σημείου για t = είναι α ολ = 16 να υπολογισθεί η ακτίνα του κύκλου. K x ΛΥΣΗ: Α. (β) Από το ο νόμο του Νεύτωνα είναι dv dv a b F = m = cosω tiˆ + sinω tˆj dt dt m m

v t a cos ˆ b sin ˆ a sin ˆ b dv ω ti ω tj dt v ω ti cosω tj ˆ = + = m m mω mω 0 0 0 a b προκύπτει τελικά v = sinω tiˆ + ( 1 cosω t)j ˆ. mω mω (α) r t dr a b v = dr = ti + t j dt Είναι sin ˆ ( 1 cos ) ˆ ω ω dt mω mω 0 0 a b r r0 = cos tiˆ ω + mω mω a b r = 1 cosω t iˆ + mω mω ( ωt sinω t) ˆ j τελικά ( ) ( ωt sin t)j Β. ω t 0 ˆ. και επειδή r 0 = 0 προκύπτει ds Η ταχύτητα περιστροφής του σημείου είναι υ = = 3t + 4t και επομένως το μέτρο dt dυ της επιτρόχιας επιτάχυνσης δίνεται από τη σχέση α E = = 6t + 4 dt Ισχύει όμως ότι αολ = αε + ακ ακ = αολ αε όπου α Κ η κεντρομόλος επιτάχυνση. Άρα για t = έχουμε α = 16 6 + 4 = 51 56 = 56 α = 16 Κ ( ) ( ) Επομένως από τη σχέση ( ) υ α Κ = R προκύπτει ότι 3 4 υ + 0 400 R = = = = = 5 α Κ 16 16 16 Κ t