22
Законы сохранения импульса и механической энергии.

Законы сохранения импульса и механической энергии

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Законы сохранения импульса и механической энергии. На рисунке изображены графики зависимости импульса от скорости движения двух тел. Масса какого тела больше и во сколько раз? 1) Массы тел одинаковы 2) Масса тела 1 больше в 3,5 раза 3) Масса тела 2 больше в 3,5 раза 4) По графикам нельзя - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Законы сохранения импульса и механической энергии

Законы сохранения импульса и механической энергии.

Page 2: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 3: Законы сохранения импульса и механической энергии

На рисунке изображены графики зависимости импульса от скорости движения двух тел. Масса какого тела больше и во сколько раз? 1) Массы тел одинаковы2) Масса тела 1 больше в 3,5 раза3) Масса тела 2 больше в 3,5 раза4) По графикам нельзя сравнить массы тел

Page 4: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 5: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 6: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 7: Законы сохранения импульса и механической энергии

Пластилиновый шарик массой т, движущийся со скоростью V, налетает на покоящийся пластилиновый шарик массой 2т. После удара шарики, слипшись, движутся вместе. Какова скорость их движения?1) v/32) 2v/33) v/24) Для ответа не хватает данных

Page 8: Законы сохранения импульса и механической энергии

Вагоны массой m = 30 т и m = 20 т движутся по прямолинейному железнодорожному пути со скоростями, зависимость проекций которых на ось, параллельную путям, от времени показана на рисунке. Через 20 с между вагонами произошла автосцепка. С какой скоростью, и в какую сторону поедут сцепленные вагоны?

1) 1,4 м/с, в сторону начального движения 1.2) 0,2 м/с, в сторону начального движения 1.3) 1,4 м/с, в сторону начального движения 2.4) 0,2 м/с, в сторону начального движения 2. 

Page 9: Законы сохранения импульса и механической энергии

Энергия (Е) – физическая величина, показывающая, какую работу может совершить тело

Совершенная работа – равна изменению энергии тела

нач конA E E E

Page 10: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 11: Законы сохранения импульса и механической энергии

Координата тела меняется в соответствии с уравнением x: = 2 + 30 t - 2 t2, записанным в СИ. Масса тела 5 кг. Какова кинетическая энергия тела через 3 с после начала движения?

1) 810 Дж2) 1440 Дж3) 3240 Дж4) 4410 Дж

Page 12: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 13: Законы сохранения импульса и механической энергии

Потенциальная энергия упруго деформированного тела

Page 14: Законы сохранения импульса и механической энергии

Пружину растягивают на 2см. При этом совершается работа 2 Дж. Какую следует совершить работу , чтобы растянуть пружину еще на 4 см.

1) 16 Дж2) 4 Дж3) 8 Дж

4) 2 Дж

Page 15: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 16: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 17: Законы сохранения импульса и механической энергии

По какой из формул можно определить кинетическую энергию Ек, которую имеет тело в верхней точке траектории (см.рис.)?1) EK=mgH

2) EK=m(V0)2/2 + mgh-mgH

3) EK=mgH-mgh

4) EK=m(V0)2/2 + mgH

Page 18: Законы сохранения импульса и механической энергии

Мяч бросали с балкона 3 раза с одинаковой начальной скоростью. Первый раз вектор скорости мяча был направлен вертикально вниз, второй раз — вертикально вверх, третий раз — горизонтально. Сопротивлением воздуха пренебречь. Модуль скорости мяча при подлете к земле будет:

1) больше в первом случае2) больше во втором случае3) больше в третьем случае4) одинаковым во всех случаях

Page 19: Законы сохранения импульса и механической энергии

На рисунке представлена фотография установки по исследованию скольжения каретки массой 40 г по наклонной плоскости под углом 30º. В момент начала движения верхний датчик включает секундомер. При прохождения кареткой нижнего датчика секундомер выключается. Оцените количество теплоты, которое выделилось при скольжении каретки по наклонной плоскости между датчиками.

Page 20: Законы сохранения импульса и механической энергии
Page 21: Законы сохранения импульса и механической энергии

Парашютист равномерно опускается из точки 1 в точку 3 (рис.). В какой из точек траектории его кинетическая энергия имеет наибольшее значение?

1) В точке 1.2) В точке 2.3) В точке 3.4) Во всех точках значения энергии одинаковы.

Page 22: Законы сохранения импульса и механической энергии

Съехав со склона оврага, санки поднимаются по противоположному его склону на высоту 2 м (до точки 2 на рисунке) и останавливаются. Масса санок 5 кг. Их скорость на дне оврага была равна 10 м/с. Как изменилась полная механическая энергия санок при движении из точки 1 в точку 2?

1) Не изменилась.2) Возросла на 100 Дж.3) Уменьшилась на 100 Дж.4) Уменьшилась на 150 Дж.

2