第六讲

2019-03-07  本文已影响0人  暮北呀

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可能用到的符号

30^{\circ}, \int_{0}^{10}(4+2x)dx​

$30^{\circ}$, $\int_{0}^{10} (4+2x) dx$

知识点


  1. 功的定义与作用
    • 力在物体位移方向的分量(投影)于位移大小的乘积
  2. 做功的2种方法
    • 恒力的功
    • 变力的功
  3. 求功的3种方法
    • 直接积分法
    • 动能定理法
    • 建模积分法
  4. 做题注意事项
    • 明确指出微元过程
    • 先写出元功的表达式
    • W= \int_{初位置}^{末位置} \vec F \cdot d\vec r=\int_{初位置}^{末位置}F\cdot cos \theta \cdot ds

例题


解答:
W=F \cdot \Delta x\cdot cos \theta=5 \times 10\times 1=50J


解答:
W=F \cdot \Delta x\cdot cos \theta=5 \times 10\times \frac{\sqrt3}{2}=25\sqrt 3J


解答:当在微小的过程中\theta为定值
元功为:dW=F\cdot cos \theta \cdot dx 其中\theta与x的函数关系
W=\int_{0}^{1}F\cdot cos \theta \cdot dx =10sin\theta |_{0}^{1}=10sin1

解答:因为力是变力
在微小的过程中,可以把F 看做恒力则有
W=\int_{0}^{10}Fdx=\int_{0}^{10}(4+2x)=(4x+x^2)|_{0}^{10}=240J

解答: W=\intop_{0}^{10}(4+2v)dv=140?
显然不对,功的定义错了,力在物体位移方向的分量(投影)于位移大小的乘积,在这种有速度,有质量的,用动能定理:即合外力做功等于动能的变化量
W=\frac{1}{2}m(v^2_末-v^2_初)=(50m)J

解答:
\vec s=5t\vec i+t^2\vec j \vec v=\frac {d\vec s}{dt}=5\vec j+2t \vec j 可知物体在X轴方向上为匀速运动
由动能定理得 W=\frac{1}{2}m(v^2_{t=4}-v^2_{t=2})=48J

解答:显然这题应用动量定理:合外力的冲量等于物体动量的变化量即I=F\cdot t=m\Delta v=P
在微小的过程中认为力保持不变
I=\int_{0}^{3}Fdt=t^2|_{0}^{3}=9 Ns=m\Delta v
\Delta v=9m/s 因为物体初态静止 W=\frac {1}{2}m\Delta v^2=40.5J

解答:在微小的过程中认为力为恒力
W=\int_{0}^{3}Fdx=x+x^2|_{0}^{3}=20J
由动能定理得,\frac {1}{2}m(v^2_末-v^2_初)=W
解得:v_{x=4}=5m/s

例6. 建模积分法
一人从深度为H的井中提水,起始时桶中装有质量为M的水,桶的质量为M_{0} kg,由于水桶漏水,每升高1米要漏去质量为a的水。求水桶匀速缓慢地从井中提到井口人所作的功。
以井底为原点,向上为正方向建立x 轴。
第一步,关于积分微小过程的描述有
(1) 当水桶位于x位置时
(2) 当水桶从x位置上升到x+dx的过程中。
第二步,元功F(x)dx应表达为
(3) (M_{0}+M-xa)gdx
(4) (M_{0}+M+xa)dx
第三步,定积分的写法为
(5) \intop_{0}^{H}F(x)dx
(6) \intop_{M}^{0}F(x)dx​
以上正确的是( )

解答:
(2)(3)(\int_{0}^{H}

以桌面边缘为原点,以向下为正方向建立x 轴。
第一步,关于积分微小过程的描述有

链条从x运动到x+dx在微小的过程中 dx,同时链条在桌面上质量减少了\frac {m}{l}dx

第二步,摩擦力的元功f(x)dx应表达为

摩擦力为变力,dW=\mu \frac {l-y}{l}mdy

第三步,定积分的写法为

W=\int_ {a}^{l}\mu \frac {l-y}{l}mgdy

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