„Erőtan II. - 2.1.21” változatai közötti eltérés

A lap jelenlegi, 2014. október 7., 15:07-kori változata

Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája: Deriválás Integrálás Mozgástan Erőtan I. Erőtan II. Munka, energia Pontrendszerek Merev testek I. Merev testek II. Rugalmasság, folyadékok Rezgések I. Rezgések II. Hullámok
Mechanika - Erőtan II.
Feladatok listája: Erőtan II. - 2.1.21 Erőtan II. - 2.1.23 Erőtan II. - 4.2 Erőtan II. - 4.3 Erőtan II. - 4.4 Erőtan II. - 4.8 Erőtan II. - 4.13 Erőtan II. - 4.24 Erőtan II. - 4.37 Erőtan II. - 6.7 Erőtan II. - 6.8 Erőtan II. - 6.10 Erőtan II. - Forgó rotor még egyszer Erőtan II. - Coriolis
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

(**2.1.21) Egy testre a nehézségi erőn kívül a sebességgel arányos fékező erő hat. ( $\setbox0\hbox{$F_{s}=-\alpha v$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ )
a) Írjuk le a test mozgását, ha $\setbox0\hbox{$h$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ magasságból kezdősebesség nélkül indult!
b) Milyen lesz a test mozgása $\setbox0\hbox{$t\gg m/\alpha$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ és $\setbox0\hbox{$t\ll m/\alpha$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ esetén?
c) Hogyan változik időben a test teljes energiája?

Megoldás

a) A testre csak a függőlegesen lefelé irányított gravitációs és a függőlegesen felfelé irányított közegellenállási erők hatnak. A függőleges irányú mozgásegyenlet tehát
$ma=-mg-\alpha v$
alakban írható. A mozgás az $\setbox0\hbox{$y$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ tengely mentén történik, amelyet úgy irányítunk, hogy a pozitív vége függőlegesen felfelé mutat. A gyorsulás a sebességnek az idő szerinti deriváltja, így a mozgásegyenlet matematikai szempontból egy elsőrendű, lineáris differenciálegyenlet a sebességre vonatkozóan.
$\dot{v}=-g-\frac{\alpha}{m}v$
A differenciálegyenletet kell $\setbox0\hbox{$v(0)=0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ kezdő feltétel mellett megoldani.
$\dot{v}=-\frac{\alpha}{m}\left(v+\frac{gm}{\alpha}\right)$
Legyen $\setbox0\hbox{$\tilde{v}(t)=v(t)+\frac{gm}{\alpha}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ ! Ezzel
$\dot{\tilde{v}}=-\frac{\alpha}{m}\tilde{v}\,,$
melynek megoldása
$\tilde{v}(t)=Ae^{-\frac{\alpha}{m}t}$
tetszőleges $\setbox0\hbox{$A$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ konstanssal, melyet majd a kezdeti feltétel segítségével tudunk meghatározni.
$v(t)=Ae^{-\frac{\alpha}{m}t}-\frac{gm}{\alpha}$
A kezdeti feltétel $\setbox0\hbox{$v(0)=0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ . Ez csak úgy tud teljesülni, ha
$A=\frac{gm}{\alpha}\,.$
Így a test sebessége az idő függvényében
$v(t)=\frac{gm}{\alpha}\left(e^{-\frac{\alpha}{m}t}-1\right)\,,$
a test helyzete pedig az $\setbox0\hbox{$y(0)=h$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ kezdeti feltétellel
$y(t)=y(0)+\int_{0}^{t}v(t')dt'=h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}\left(1-e^{-\frac{\alpha}{m}t}\right)\,.$

b) Ha $\setbox0\hbox{$t\gg \frac{m}{\alpha}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ , akkor az exponenciálisok nagyon kicsivé válnak.
$v\left(t\gg \frac{m}{\alpha}\right)=-\frac{gm}{\alpha}$

$y\left(t\gg \frac{m}{\alpha}\right)=h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}$
Elegendően sokat várva tehát már egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a test. Ha $\setbox0\hbox{$t\ll \frac{m}{\alpha}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ , akkor az exponenciálisok argumentumában egy kis szám szerepel. Kihasználva azt a közelítést, miszerint kis $\setbox0\hbox{$x$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ -re $\setbox0\hbox{$e^{x}\approx 1+x$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ , megadhatunk egy közelítő formulát a sebességre.
$v\left(t\ll \frac{m}{\alpha}\right)\approx \frac{gm}{\alpha}\left(1-\frac{\alpha}{m}t-1\right)= -gt$
Az elmozdulás az ilyen rendű közelítésben csak $\setbox0\hbox{$y(t)=h$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ lenne. A közelítés következő rendjében $\setbox0\hbox{$e^{x}\approx 1+x+\frac{x^{2}}{2}$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%$ , amely szerint
$y\left(t\ll \frac{m}{\alpha}\right)\approx h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}\left(1+\frac{\alpha}{m}t-\frac{1}{2}\left(\frac{\alpha}{m}t\right)^{2}\right)=h-\frac{g}{2}t^{2}\,.$
Kis időkre tehát úgy viselkedik a test, mintha nem is hatna rá közegellenállás. Ez érthető is, hiszen ebben az idő tartományban még nagyon kicsi a sebesség és így kicsi a vele arányos közegellenállási erő.
c) A test teljes energiája
$E(t)=mgy(t)+\frac{1}{2}mv(t)^{2}=mg\left[h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}\left(1-e^{-\frac{\alpha}{m}t}\right)\right]+\frac{g^{2}m^{3}}{2\alpha^{2}}\left(e^{-\frac{\alpha}{m}t}-1\right)^{2}$
szerint változik az időben.

@@ 1. sor: / 1. sor: @@
+<noinclude>
+[[Kategória:Kísérleti fizika gyakorlat 1.]]
+[[Kategória:Szerkesztő: Bácsi Ádám]]
+[[Kategória:Mechanika - Erőtan II.]]
+{{Kísérleti fizika gyakorlat
+| tárgynév    = Kísérleti fizika gyakorlat 1.
+| témakör     = Mechanika - Erőtan II.
+}}
+== Feladat ==
+</noinclude><wlatex># (**2.1.21) Egy testre a nehézségi erőn kívül a sebességgel arányos fékező erő hat. ($F_{s}=-\alpha v$)
+#: a) Írjuk le a test mozgását, ha $h$ magasságból kezdősebesség nélkül indult!
+#: b) Milyen lesz a test mozgása $t\gg m/\alpha$ és $t\ll m/\alpha$ esetén?
+#: c) Hogyan változik időben a test teljes energiája?
+</wlatex><includeonly><wlatex>{{Útmutatás|content=Írjuk fel a mozgásegyenletet a függőleges mozgásra! Oldjuk meg az így kapott, sebességre vonatkozó differenciál egyenletet!}}{{Végeredmény|content= a) $$y(t)=h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}\left(1-e^{-\frac{\alpha}{m}t}\right)$$ <br> b) $$y\left(t\gg \frac{m}{\alpha}\right)=h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}$$ $$y\left(t\ll \frac{m}{\alpha}\right)=h-\frac{g}{2}t^{2}$$ <br> c) $$E(t)=mg\left[h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}\left(1-e^{-\frac{\alpha}{m}t}\right)\right]+\frac{g^{2}m^{3}}{2\alpha^{2}}\left(e^{-\frac{\alpha}{m}t}-1\right)^{2}$$}}</wlatex></includeonly><noinclude>
+== Megoldás ==
+<wlatex>#: a) A testre csak a függőlegesen lefelé irányított gravitációs és a függőlegesen felfelé irányított közegellenállási erők hatnak. A függőleges irányú mozgásegyenlet tehát $$ma=-mg-\alpha v$$ alakban írható. A mozgás az $y$ tengely mentén történik, amelyet úgy irányítunk, hogy a pozitív vége függőlegesen felfelé mutat. A gyorsulás a sebességnek az idő szerinti deriváltja, így a mozgásegyenlet matematikai szempontból egy elsőrendű, lineáris differenciálegyenlet a sebességre vonatkozóan. $$\dot{v}=-g-\frac{\alpha}{m}v$$ A differenciálegyenletet kell $v(0)=0$ kezdő feltétel mellett megoldani. $$\dot{v}=-\frac{\alpha}{m}\left(v+\frac{gm}{\alpha}\right)$$ Legyen $\tilde{v}(t)=v(t)+\frac{gm}{\alpha}$! Ezzel $$\dot{\tilde{v}}=-\frac{\alpha}{m}\tilde{v}\,,$$ melynek megoldása $$\tilde{v}(t)=Ae^{-\frac{\alpha}{m}t}$$ tetszőleges $A$ konstanssal, melyet majd a kezdeti feltétel segítségével tudunk meghatározni. $$v(t)=Ae^{-\frac{\alpha}{m}t}-\frac{gm}{\alpha}$$ A kezdeti feltétel $v(0)=0$. Ez csak úgy tud teljesülni, ha $$A=\frac{gm}{\alpha}\,.$$ Így a test sebessége az idő függvényében $$v(t)=\frac{gm}{\alpha}\left(e^{-\frac{\alpha}{m}t}-1\right)\,,$$ a test helyzete pedig az $y(0)=h$ kezdeti feltétellel $$y(t)=y(0)+\int_{0}^{t}v(t')dt'=h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}\left(1-e^{-\frac{\alpha}{m}t}\right)\,.$$
+#: b) Ha $t\gg \frac{m}{\alpha}$, akkor az exponenciálisok nagyon kicsivé válnak. $$v\left(t\gg \frac{m}{\alpha}\right)=-\frac{gm}{\alpha}$$ $$y\left(t\gg \frac{m}{\alpha}\right)=h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}$$ Elegendően sokat várva tehát már egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a test. Ha $t\ll \frac{m}{\alpha}$, akkor az exponenciálisok argumentumában egy kis szám szerepel. Kihasználva azt a közelítést, miszerint kis $x$-re $e^{x}\approx 1+x$, megadhatunk egy közelítő formulát a sebességre. $$v\left(t\ll \frac{m}{\alpha}\right)\approx \frac{gm}{\alpha}\left(1-\frac{\alpha}{m}t-1\right)= -gt$$ Az elmozdulás az ilyen rendű közelítésben csak $y(t)=h$ lenne. A közelítés következő rendjében $e^{x}\approx 1+x+\frac{x^{2}}{2}$, amely szerint $$y\left(t\ll \frac{m}{\alpha}\right)\approx h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}\left(1+\frac{\alpha}{m}t-\frac{1}{2}\left(\frac{\alpha}{m}t\right)^{2}\right)=h-\frac{g}{2}t^{2}\,.$$ Kis időkre tehát úgy viselkedik a test, mintha nem is hatna rá közegellenállás. Ez érthető is, hiszen ebben az idő tartományban még nagyon kicsi a sebesség és így kicsi a vele arányos közegellenállási erő.
+#: c) A test teljes energiája $$E(t)=mgy(t)+\frac{1}{2}mv(t)^{2}=mg\left[h-\frac{gm}{\alpha}t+\frac{gm^{2}}{\alpha^{2}}\left(1-e^{-\frac{\alpha}{m}t}\right)\right]+\frac{g^{2}m^{3}}{2\alpha^{2}}\left(e^{-\frac{\alpha}{m}t}-1\right)^{2}$$ szerint változik az időben.
-Egy testre a nehézségi erőn kívül a sebességgel arányos fékező erő hat. ($F_{s}=-\alpha v$)
+</wlatex>
+</noinclude>
-#: a)] Írjuk le a test mozgását, ha $h$ magasságból kezdősebesség nélkül indult!
-#: b)] Milyen lesz a test mozgása $t\gg m/\alpha$ és $t\ll m/\alpha$ esetén?
-#: c)] Hogyan változik időben a test teljes energiája?

„Erőtan II. - 2.1.21” változatai közötti eltérés

A lap jelenlegi, 2014. október 7., 15:07-kori változata

Feladat

Megoldás

Navigációs menü

Nézetek

Személyes eszközök

navigáció

Képzések

Kísérleti videók

Keresés

Eszközök

Kategóriák