Есть ответ 👍

Чтобы дальность полёта l тела была равна высоте h=0.8 м, с которой бросают тело, ему нужно сообщить горизонтальную скорость v0 = м/с.

293
443
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:

дтш
4,8(34 оценок)

H=gt^2/2 где  h=l t=корень(2h/g) v=h/t=h/корень(2h/g)=корень(gh/2) v=корень(10*0,8/2)=корень(4)  = 2(м/с) 
Маргошка55
4,6(51 оценок)

Глава  1. механикасилы в природе 1.12. сила . закон гука

при  деформации  тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела. эта сила возникает вследствие  электромагнитного  взаимодействия между атомами и молекулами вещества. ее называют силой  .

простейшим видом деформации являются  деформации растяжения и сжатия  (рис.  1.12.1).

рисунок 1.12.1.деформация растяжения (x  >   0) и сжатия (x  <   0). внешняя сила 

при  малых  деформациях (|x|  < <   l) сила пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации:  

fx  =    =  –kx.

это соотношение выражает экспериментально установленный  закон гука. коэффициент  k  называется  жесткостью тела. в системе си жесткость измеряется в  ньютонах на метр  (н/м). коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала. в закон гука для деформации растяжения или сжатия принято записывать в другой форме. отношение  ε  =  x  /  l  называетсяотносительной деформацией, а отношение  σ  =  f  /  s  =  –  /  s, где  s  – площадь поперечного сечения деформированного тела, называется  напряжением. тогда закон гука можно сформулировать так: относительная деформация  ε  пропорциональна напряжению  σ:  

коэффициент  e  в этой формуле называется  модулем юнга. модуль юнга зависит только от свойств материала и не зависит от размеров и формы тела. модуль юнга различных материалов меняется в широких пределах. для стали, например,  e  ≈  2·1011  н/м2, а для резины  e  ≈  2·106  н/м2, т.  е. на пять порядков меньше.

закон гука может быть обобщен и на случай более сложных деформаций. например, при  деформации изгиба  сила пропорциональна прогибу стержня, концы которого лежат на двух опорах (рис.  1.12.2).

рисунок 1.12.2.деформация изгиба. 

силу    действующую на тело со стороны опоры (или подвеса), называют  силой реакции опоры. при соприкосновении тел сила реакции опоры направлена  перпендикулярно  поверхности соприкосновения. поэтому ее часто называют силой  нормального давления. если тело лежит на горизонтальном неподвижном столе, сила реакции опоры направлена вертикально вверх и уравновешивает силу тяжести:     сила    с которой тело действует на стол, называется  весом тела.

в технике часто применяются спиралеобразные  пружины  (рис.  1.12.3). при растяжении или сжатии пружин возникают силы, которые также подчиняются закону гука. коэффициент  k  называютжесткостью пружины. в пределах применимости закона гука пружины способны сильно изменять свою длину. поэтому их часто используют для измерения сил. пружину, растяжение которой проградуировано в единицах силы, называют  динамометром. следует иметь в виду, что при растяжении или сжатии пружины в ее витках возникают сложные деформации кручения и изгиба.

рисунок 1.12.3.деформация растяжения пружины.     

в отличие от пружин и некоторых эластичных материалов (резина) деформация растяжения или сжатия стержней (или проволок) подчиняются линейному закону гука в узких пределах. для металлов относительная деформация  ε  =  x  /  l  не должна превышать  1  %. при больших деформациях возникают необратимые явления (текучесть) и разрушение материала.

модель. закон гука

Популярно: Физика