„Mechanika - Kiskocsik rugóval” változatai közötti eltérés
A Fizipedia wikiből
(→Megoldás) |
(→Megoldás) |
||
(egy szerkesztő 3 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
10. sor: | 10. sor: | ||
</noinclude><wlatex># (*6.16.) Vízszintes lapon álló $m_1$ és $m_2$ tömegű kiskocsikat $D$ rugóállandójú rugóval kötünk össze. A két kiskocsit széthúzzuk, majd hirtelen elengedjük őket. Hogyan fognak ezután mozogni? (A súrlódástól eltekintünk.)</wlatex><includeonly><wlatex>{{Útmutatás|content=Lássuk be, hogy a két test kitérés-idő függvénye egymás számszorosa, majd ezt használjuk ki az egymásba helyettesítésüknél a két csatolt mozgásegyenletben!}}{{Végeredmény|content=$$\omega^2=D\frac{m_1+m_2}{m_1m_2}$$}}</wlatex></includeonly><noinclude> | </noinclude><wlatex># (*6.16.) Vízszintes lapon álló $m_1$ és $m_2$ tömegű kiskocsikat $D$ rugóállandójú rugóval kötünk össze. A két kiskocsit széthúzzuk, majd hirtelen elengedjük őket. Hogyan fognak ezután mozogni? (A súrlódástól eltekintünk.)</wlatex><includeonly><wlatex>{{Útmutatás|content=Lássuk be, hogy a két test kitérés-idő függvénye egymás számszorosa, majd ezt használjuk ki az egymásba helyettesítésüknél a két csatolt mozgásegyenletben!}}{{Végeredmény|content=$$\omega^2=D\frac{m_1+m_2}{m_1m_2}$$}}</wlatex></includeonly><noinclude> | ||
== Megoldás == | == Megoldás == | ||
− | <wlatex> | + | <wlatex>[[Kép:kisfiz1gy-6.16M.svg|none|250px]] A rajzon látható két egymáshoz képest eltolt koordinátarendszerben a két test mozgásegyenlete: $$m_1\ddot x_1=-D(x_1-x_2)$$ $$m_2\ddot x_2=D(x_1-x_2),$$ ahol $x_1(t)$ és $x_2(t)$ a keresett megoldások. (Ez az eltolás sem a sebesség- sem a gyorsulásjellegű mennyiségeken nem változtat.) Mivel a testekre pontrendszerként tekintve őket csak belső erő hat (erő-ellenerő pár, ahogy a mozgásegyenletek jobb oldalán látszik), ezért a tömegközéppont mozgása csak meghatározott lehet. A nulla keződsebeségek miatt ennek sebessége nulla (az eredő impulzus nulla). Emiatt a tömegközéppont gyorsulása is nulla, ami a két egyenlet összeadásából is látszik, másrészt a tömegközéppont helye időben állandó. Előbbi megállapítás miatt a két keresett gyorsulás függvény csak egymás számszorosa lehet, mivel másképp nem tudnák kielégíteni a mozgásegyenleteket minden időpontban. Ugyanez igaz a sebesség függvényekre, mivel $$(m_1+m_2)v_{\rm{TKP}}=0=m_1\dot x_1+m_2\dot x_2,$$ így azok is egymás számszorosai. Maguk a kitérés-idő függvények ezek szerint egy konstant eltolás erejéig egymás számszorosai, azaz lineáris kapcsolatban vannak egymással. Ez a konstant azonban vehető nullának, mivel $$(m_1+m_2)x_{\rm{TKP}}=\text{áll.}=m_1x_1+m_2(l_0+x_2),$$ ahol $l_0$ a rugó nyújtatlan hossza, amely viszont nem szerepel a mozgásegyenletekben, így tetszőlegesen választható (és $x_{\rm{TKP}}$ az $x_1$-hez rendelt rendszerben méretik)! Ezzel $x_{\rm{TKP}}=0$ is lehet, és a két keresett függvényre $$\frac{x_1}{x_2}=-\frac{m_2}{m_1}$$ adódik. Ezt felhasználva $x_1$ és $x_2$ egymással helyettesíthető a két mozgásegyenletben, így kapjuk pl. a másodikból: $$m_2\ddot x_2=-D(x_2-x_1)=-D\left(x_2+\frac{m_2}{m_1}x_2\right)=-D\frac{m_1+m_2}{m_1}x_2,$$ amely egy harmonikus rezgés egyenlete, így ebből $$\omega^2=D\frac{m_1+m_2}{m_1m_2},$$ és ugyanezt kapnánk az első egyenletből is. Megállapítható tehát, hogy mindkét kocsi azonos frekenciával fog rezegni. Az itt látható hányados reciproka a két test redukált tömege. |
− | Egy másik lehetséges megoldási mód bonyolultabb/általánosabb esetek kezelését is lehetővé teszi, ezért röviden érdemes megnézni ezt is. A két mozgásegyenletünk egy közönséges, csatolt, lineáris, homogén, állandó együtthatós differenciál-egyenlet rendszer. Az ilyen rendszerek homogén általános megoldását mindig exponenciális függvények alakjában lehet keresni (pár kivétellel, lásd. később a kritikus csillapításnál). Fizikai kép alapján ráadásul $e^{\pm i\omega t}$ komplex exponenciális vagy szinuszos alakokban kereshetjük a megoldást, mivel rezgésről van szó. Ezek alapján a próbafüggvényeink legyenek $x_1(t)=x_{01}\sin{\omega t}$ és $x_2(t)=x_{02}\sin{\omega t}$ alakúak. Itt már felhasználtuk azt a megállapítást, hogy a két függvény egymás számszorosa lehet csak, tehát azonos frekvenciájú rezgéseket írnak le. Ezeket az egyenletekbe helyettesítve kapjuk $$-m_1\omega^2x_1=-D(x_1-x_2)$$ $$-m_2\omega^2x_2=D(x_1-x_2),$$ amely már egy algebrai homogén lineáris egyenletrendszer, tehát mátrix alakban is felírható: $$\begin{bmatrix} D-m_1\omega^2&-D\\-D&D-m_2\omega^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$ Látható, hogy ez alakját tekintve lényegében egy sajátérték egyenlet. | + | Egy másik lehetséges megoldási mód bonyolultabb/általánosabb esetek kezelését is lehetővé teszi, ezért röviden érdemes megnézni ezt is. A két mozgásegyenletünk egy közönséges, csatolt, lineáris, homogén, állandó együtthatós differenciál-egyenlet rendszer. Az ilyen rendszerek homogén általános megoldását mindig exponenciális függvények alakjában lehet keresni (pár kivétellel, lásd. később a kritikus csillapításnál). Fizikai kép alapján ráadásul $e^{\pm i\omega t}$ komplex exponenciális vagy szinuszos alakokban kereshetjük a megoldást, mivel rezgésről van szó. Ezek alapján a próbafüggvényeink legyenek $x_1(t)=x_{01}\sin{\omega t}$ és $x_2(t)=x_{02}\sin{\omega t}$ alakúak. Itt már felhasználtuk azt a megállapítást, hogy a két függvény egymás számszorosa lehet csak, tehát azonos frekvenciájú rezgéseket írnak le. Ezeket az egyenletekbe helyettesítve kapjuk $$-m_1\omega^2x_1=-D(x_1-x_2)$$ $$-m_2\omega^2x_2=D(x_1-x_2),$$ amely már egy algebrai homogén lineáris egyenletrendszer, tehát mátrix alakban is felírható: $$\begin{bmatrix} D-m_1\omega^2&-D\\-D&D-m_2\omega^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$ Látható, hogy ez alakját tekintve lényegében egy sajátérték egyenlet. Nem-trivális megoldása a homogén egyenletnek akkor van, ha az együttható mátrix determinánsa nulla, és ez adja meg a lehetséges frekvenciákat, ez esetben egy nullát és egy nem nullát. A próbafüggvény behelyettesítésénél kieső $x_{01}$ és $x_{02}$ amplitúdók alkotta vektor lenne a sajátvektor. Konkrét kezdeti feltételek nélkül ezek nem határozatók meg, csak az arányuk, azaz egy sajátvektor, amely a nem nulla frekvenciás rezgéshez tartozik. Hasonló lineáris algebrai eszköztárral kezelhetők akár a több szabadsági fokú rugóláncok, csatolt ingák, stb.</wlatex> |
</noinclude> | </noinclude> |
A lap jelenlegi, 2013. november 26., 22:37-kori változata
Feladat
- (*6.16.) Vízszintes lapon álló és tömegű kiskocsikat rugóállandójú rugóval kötünk össze. A két kiskocsit széthúzzuk, majd hirtelen elengedjük őket. Hogyan fognak ezután mozogni? (A súrlódástól eltekintünk.)