Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Движение маятника в магнитном полеСодержание книги Поиск на нашем сайте Маленький шарик массы m, имеющий заряд q, подвешен на невесомой нерастяжимой нити длины L. Этот математический маятник помещен в сильное однородное магнитное поле, индукция которого равна B0 и направлена вертикально вверх (вдоль оси z). 1) Рассчитать и изобразить траекторию движения шарика, задав начальные координаты шарика (x,y,z) и проекции его начальной скорости (vx,vy,vz). 2) Проверить сохранение механической энергии
3) Учесть силу сопротивления воздуха, действующую на шарик (см. пример выполнения задания “Движение тела в поле тяжести Земли”). Явления, связанные с вращением Земли, не учитывать. Задачу решить со следующими данными: L = 1 м, m = 1 г, B0 = 3 Тл, g = 9.81 м/c2. Данная задача обсуждается в статье Д.А. Купцова и М.М. Цыпина “ Маятник в магнитном поле и принцип суперпозиции ”, Квант №7 (1994) 31-35. Исследование явления резонанса Рассмотрите гармонический осциллятор в виде маленького шарика массы m, прикрепленного к пружине жесткости k и совершающего колебания вдоль оси x. 1) Смоделируйте движение осциллятора, совершающего колебания под действием вынуждающей силы F(t) = F0×sin(gt) с учетом силы трения Fтр = -b×v, где v - скорость шарика. 2) Проведите расчеты для собственных и вынужденных колебаний с разными шагами по времени. Сравните рассчитанные зависимости с точными аналитическими. 3) Постройте резонансную кривую - зависимость амплитуды установившихся вынужденных колебаний от частоты (в единицах w0 = (k/m) 1/2). Найдите время, за которое амплитуда колебаний уменьшается в два раза. Зависит ли это время от начальной амплитуды? Шарик на пружинках Смоделируйте трехмерное движение маленького шарика массы m, прикрепленного к концам нескольких пружин, имеющих разные коэффициенты жесткости. Другие концы пружин закреплены в фиксированных точках пространства. При проведении расчетов контролируйте точность сохранения энергии системы. Предусмотрите возможность учета сил сопротивления среды. Взаимодействие двух маятников Два математических маятника одинаковой длины подвешены к одной и той же горизонтальной балке на некотором расстоянии друг от друга. Точечные массы на концах маятников соединены между собой пружинкой. Смоделируйте колебания в этой системе. Волны в упругой среде Простейшая модель упругой среды, по которой могут распространяться продольные и поперечные волны - линейная последовательность материальных точек массы m, соединенных упругими стерженьками. Эти стерженьки могут испытывать растяжение-сжатие с модулем жесткости Е, а также поперечные смещения с модулем сдвига G. Разработайте компьютерную модель распространения продольных и поперечных волн в такой системе и с ее помощью: (а) оцените модули E и G для железа, считая, что расстояние между атомами равно 1 ангстрему, относительная атомная масса железа равна 55.84, скорость продольных волн 5850 м/с, а скорость поперечных волн 3230 м/c. (б) исследуйте, какие поперечные колебания будут распространяться в такой системе, если в начальный момент времени 1) скорости всех масс раны нулю и одна из масс имеет начальное смещение; 2) все массы имеют нулевое смещение, и одна из масс имеет начальную ненулевую скорость. Движение биллиардных шаров Рассмотрите движение шаров на бильярдном столе при следующих предположениях: столкновения абсолютно упругие (между шарами и о борт стола), возможно трение шаров о стол и воздух, вращением шаров пренебречь. Смоделируйте движение в следующих случаях: 1) На столе находится один шар. Смоделируйте его движение с учетом трения до полной остановки или до попадания шара в одну из шести луз при заданной начальной скорости и направлении движения. Постройте график зависимости кинетической энергии шара от времени. 2) На столе находятся два шара. Смоделируйте их движение с учетом трения до “полной остановки или попадания в одну из шести луз” при заданных начальных скоростях и направлениях движения с учетом возможного столкновения шаров между собой. Постройте графики зависимости кинетической энергии от времени для каждого шара и график суммарной кинетической энергии. 3) На столе находятся несколько шаров..
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; просмотров: 320; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.005 с.) |