Решите задание 1 получите 99 баллов

Решите задание 1 получите 99 баллов
Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость
Найдём условие равновесия: Для этого, по вертикали должен быть нулевой баланс сил: Ny + Fтрy + mg = 0 ; mg = Nsin(α/2) + Fтр cos(α/2) ; Отсюда: Nsin(α/2) = mg – Fтр cos(α/2) ;         [1] ; и одновременно: Fтр cos(α/2) = mg – Nsin(α/2) ;         [2] Баланс сил по горизонтали должен обеспечивать центростремительное ускорение, направленное к оси: ( Nx + Fтрx ) / m = a(n) = Lω² ; ( Ncos(α/2) – Fтр sin(α/2) ) / m = Lω² ; Отсюда: Ncos(α/2) = mLω² + Fтр sin(α/2) ;         [3] ; и одновременно: Fтр sin(α/2) = Ncos(α/2) – mLω² ;         [4] Поделим уравнения [4] и [2] и получим: tg(α/2) = ( Ncos(α/2) – mLω² ) / ( mg – Nsin(α/2) ) ; mg tg(α/2) – Nsin(α/2)tg(α/2) = Ncos(α/2) – mLω² ; N ( sin(α/2)tg(α/2) + cos(α/2) ) = mg tg(α/2) + mLω² ; N = m ( g tg(α/2) + Lω² ) / ( sin(α/2)tg(α/2) + cos(α/2) ) ; Поделим уравнения [1] и [3] и получим: tg(α/2) = ( mg – Fтр cos(α/2) ) / ( mLω² + Fтр sin(α/2) ) ; mLω²tg(α/2) + Fтр sin(α/2) tg(α/2) = mg – Fтр cos(α/2)  ; Fтр ( sin(α/2) tg(α/2) + cos(α/2) ) = m( g – Lω²tg(α/2) ) ; Fтр = m( g – Lω²tg(α/2) ) / ( sin(α/2) tg(α/2) + cos(α/2) ) ; Для силы трения в покое существует незыблемое условие: |Fтр| < μN, иначе система выйдет из равновесия: | ( g – Lω²tg(α/2) ) / ( sin(α/2) tg(α/2) + cos(α/2) ) | < μ ( g tg(α/2) + Lω² ) / ( sin(α/2)tg(α/2) + cos(α/2) ) ; | g – Lω²tg(α/2) | < μ ( g tg(α/2) + Lω² ) ; – μ ( g tg(α/2) + Lω² ) < g – Lω²tg(α/2) < μ ( g tg(α/2) + Lω² ) ;          [5] Решаем левое условие [5]: – μg tg(α/2) – μLω²  < g – Lω²tg(α/2) ; μg tg(α/2) + g > Lω²tg(α/2) – μLω² ; g ( μtg(α/2) + 1 ) > ω²L( tg(α/2) – μ ) ; что верно всегда, поскольку последняя скобка tg(α/2) – μ = 1/√3 – 0.8 < 0 , а левая часть положительна. Отсюда заключаем, что даже если сила трения при некоторых угловых скоростях и может развернуться, т.е. стать направленной вниз, против стремления бруска заползать наверх, то эта сила трения ни при каких угловых скоростей не выйдет за пределы силы трения скольжения, а стало быть никакой угловой скоростью, даже очень большой брусок не удастся поднять выше начального положения. Решаем правое условие [5]: g – Lω²tg(α/2) < μg tg(α/2) + μLω² ; g ( 1 – μ tg(α/2) ) < Lω² ( tg(α/2) + μ ) ; ω² > (g/L) ( 1 – μ tg(α/2) ) / ( tg(α/2) + μ ) ; Отсюда заключаем, что что лишь выше определённой угловой скорости брусок будет оставатья в покое, а при проходе этого значения вниз, к меньшим угловым скоростям – брусок потеряет равновесие и станет скатываться. При этом, любопытно, что чем на меньшем удалении от оси нам нужно удерживать брусок, тем большая (!) требуется угловая скорость (зависимость-то гиперболическая!), а у нас происходит напртив, не увеличение скорости, а её снижение. А значит, как только угловая скорость пройтёт вышеуказанное значение брусок окончательно потеряет равновесие и свалится в вершину конуса. Искомая угловая скорость: ω = √[ (g/L) ( 1 – μ tg(α/2) ) / ( tg(α/2) + μ ) ] ; ω = √[ (9.8/0.5) ( 1 – 0.8/√3 ) / ( √3 + 0.8 ) ] ≈ 2.77 / с ; Ответ: 2.77 / с .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы