Как найти высоту физика механика

Механика Основные формулы

1. Кинематика

1.1 Скорость тела

скорость равна пройденному пути, деленному на время

v — скорость,
s — путь, пройденный телом,
t — промежуток времени, за который пройден путь s.

1.2 Средняя скорость тела на участке пути

Средняя скорость на участке пути

vср — средняя скорость на участке пути,
s — длина участка пути,
t — промежуток времени, за который пройден участок пути s.

1.3 Средняя скорость при неравномерном движении

средняя скорость при неравномерном движении

vср — средняя скорость для всего пути,
v1, v2, v3, … — средние скорости движения на последовательных участках пути,
t1, t2, t3, … — промежутки времени, в течение которых тело двигалось на соответствующих участках пути.

1.4 Ускорение тела

ускорение тела

a — ускорение,
v1 — скорость тела в момент времени t1,
v2 — скорость тела в момент времени t2,
t — промежуток времени от t1 до t2.

1.5 Скорость равномерно-ускоренного движения

Скорость равномерно-ускоренного движения

v — скорость,
v0 — скорость тела в начальный момент времени,
a — ускорение, если:

  • 1) a > 0, равномерно-ускоренное движение;
  • 2) a < 0, равномерно-замедленное движение;

t — промежуток времени, протекший от начального момента времени.

1.6 Падение тела без начальной скорости

Высота

Высота

Высота

h — высота, с которой падает тело,
g — ускорение свободного падения,
t — время свободного падения тела до столкновения с землей,
v — скорость тела в момент столкновения с землей.

1.7 Тело, брошенное под углом к горизонту

Высота

Высота

Высота

h — максимальная высота подъема,
g — ускорение свободного падения,
t — продолжительность полета тела,
v0 — начальная скорость тела,
s — расстояние по горизонтали, пройденное телом за все время движения,
Угол — угол к горизонту, под которым брошено тело.

1.8 Центростремительное ускорение

Центростремительное ускорение

a — центростремительное ускорение,
v — скорость,
R — радиус кривизны траектории.

2. Динамика

2.1 Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона

Равнодействующая — равнодействующая всех сил, действующих на тело,
m — масса тела,
Вектор ускорения — ускорение, получаемое телом под действием силы Равнодействующая.

2.2 Импульс тела

Импульс тела

Вектор импульса — импульс тела,
m — масса тела,
Вектор скорости — скорость тела.

2.3 Закон изменения импульса

Закон изменения импульса

m — масса тела,
v — скорость,
v0 — скорость тела в начальный момент времени,

Сила — сила, действующая на тело,
t — промежуток времени, в течение которого на тело действует сила Сила.

2.4 Закон сохранения импульса
2.5 Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

m1, m2 — массы тел,
r — расстояние между точечными телами,
γ — гравитационная постоянная.


1. Формулы максимальной высоты и времени за которое тело поднялось на максимальную высоту

Формулы высоты, скорости, времени тела брошенного вверх

h max
— максимальная высота достигнутая телом за время t

Vк — конечная скорость тела на пике, равная нулю

Vн — начальная скорость тела

t — время подъема тела на максимальную высоту h

g ≈ 9,8 м/с2 — ускорение свободного падения

Формула максимальной высоты (h max):

Формула времени за которое тело достигло максимальную высоту (t):

2. Формулы скорости, высоты и времени тела брошенного вертикально вверх под воздействием силы тяжести

Формулы  при свободном падении

h — расстояние пройденное телом за время t

Vн — начальная скорость тела

V — скорость тела в момент времени t

t — время подъема за которое тело пролетело расстояние h

g ≈ 9,8 м/с2 — ускорение свободного падения

Формула скорости тела в момент времени t (V):

Формула начальной скорости тела (Vн):

Формулы высоты тела в момент времени t (h):

Формулы времени, за которое тело достигло высоту h (t):

Подробности

Опубликовано: 04 августа 2015

Обновлено: 13 августа 2021

Вот основные:
1. V=Sh; bf h= frac — высота = объём / площадь поперечного сечения
2. E_Pi= mgh; bf h= frac — высота = потенциальная энергия / (масса * ускорение свободного падения)

Физика — одна из самых важных наук на Земле, которая описывает практически все известные человеку процессы и явления. В данной статье мы подробнее остановимся на ее большом разделе, который называется «механикой».

Что изучает механика в физике

Механика — это одна из физических наук, которая изучает движение тел и их взаимодействие друг с другом во время движения. Этот раздел физики описывает движение как искусственно созданных летательных аппаратов, так и физических небесных объектов; атмосферные и подводные течения; движение жидкостей и газов в природе; перемещение среды в электромагнитных полях; движение крови по сосудам и т.д.

Движение в механике — это изменение во времени и пространстве положения тел (или их частей) относительно друг друга.

Науку механику в зависимости от свойств пространства, времени и материи, на которых основывается каждая механическая теория, подразделяют на следующие виды:

  • классическую (раздел физической науки, основанный на открытиях Ньютона и Галилея);
  • релятивистскую (раздел физической науки, который описывает процессы механического движения, происходящие при скоростях, сопоставимых со скоростью света);
  • квантовую (наука о физических явлениях и процессах, действия которых можно сравнить с постоянной Планка).

Основные направления, формулы и пояснения

В механике выделяют следующие основные разделы:

  • кинематику (науку, которая описывает количественные характеристики движения: время, расстояние, скорость);
  • статику (науку о телах, находящихся в равновесии при воздействии на них внешних сил);
  • динамику (науку о движении тел при воздействии на них внешних сил).

Механика изучает движения материальных тел, при этом все материальные объекты делятся на 3 вида:

  1. Материальная точка (это материальное тело, чьи размеры можно не учитывать). 
  2. Твердое тело (тело, в котором расстояние между любыми его точками неизменно).
  3. Сплошная среда (газ, жидкость и другие вещества, подверженные деформации).

По предмету изучения механику подразделяют на:

  • теоретическую (наука об общих законах движения, которая изучает и описывает движение материальных точек и твердых тел);
  • механику сплошных сред (наука, которая изучает движение тел, непрерывно заполняющих пространство и представляющих собой сплошную среду);
  • прикладную (наука, которая описывает принцип работы технических механизмов).

Рассмотрим детальнее основные разделы механики. И начнем с кинематики.

Кинематика

Раздел кинематики отвечает на вопросы о том, как именно происходит механическое движение тела.

Механическое движение 

Механическое движение — это перемещение тела с течением времени и относительно других объектов в пространстве. 

Для расчета этих изменений понадобится система отсчета, которая состоит из:

  • объекта, относительно которого будет происходить отсчет движения;
  • системы координат, в которой находится объект отсчета;
  • часов (для измерения времени).

В системе отсчета метр является единицей длины, а секунда — единицей времени.

Другими важными определениями в кинематике являются:

  1. Материальная точка — это объект, размеры которого можно не учитывать в расчетах.  
  2. Траектория движения тела (линия, по которой движется объект).
  3. Путь, пройденный телом (определенный участок траектории, пройденный объектом за определенное время).

Существует 2 вида движения согласно траектории:

  • прямое;
  • криволинейное.

Поступательное и вращательное движение твердого тела

В кинематике выделяют два вида движения:

  • поступательное;
  • вращательное.

Поступательное движение — это движение твердого тела, при котором все его точки проходят одну и ту же траекторию и в любой момент времени обладают одинаковыми по направлению и величине векторами скорости и ускорения, синхронно меняющихся для любой точки объекта.

Вращательное движение — это вид механического движения, при котором материальное тело проходит траекторию окружности. При этом все точки тела описывают окружности, которые находятся в параллельных плоскостях. Центры всех окружностей находятся на одной прямой, которая перпендикулярна к плоскостям окружностей (называется осью вращения).

Кинематические уравнения движения

Определение местоположения материальной точки в пространстве можно осуществить двумя способами:

  • учитывая зависимость координат от времени;
  • учитывая зависимость от времени радиус-вектора.

График

Источник: csri.ru

Эту зависимости можно представить в виде кинематических уравнений движения:

(x=xleft(tright) )

(y=yleft(tright))

(z=zleft(tright))

или 

(vec r=vec rleft(tright))

Нулевой вектор на данной иллюстрации — это радиус-вектор положения точки в начальный момент времени.

Кинематические характеристики (скорость, ускорение)

Основными кинематическими характеристиками являются:

  • скорость;
  • ускорение.

Скорость ((vec v)) — это векторная величина, которая характеризует направление и быстроту движения.

Среднюю скорость можно вычислить по формуле:

(vec v=frac{Deltavec r}{Delta t})

где (Deltavec r ) — перемещение, (Delta t) — время, за которое это перемещение произошло.

Символом (∆) обозначается разность однотипных величин или совсем маленьких интервалов.

Мгновенная скорость может быть вычислена тогда, когда (Delta trightarrow0) и вектор перемещения совпадает с путем перемещения:

(vec v=frac{dvec r}{dt}=frac{dS}{dt})

Ускорение тела (a) является величиной, равной отношению изменения скорости движения тела к длительности промежутка времени, за которое это изменение скорости произошло. Оно рассчитывается по формуле:

(a=frac{Delta V}{Delta t})

Мгновенным ускорение будет являться тогда, когда среднее ускорение за промежуток ∆t → 0, м/с²:

(a=frac{dv}{dt})

Динамика, законы Ньютона

Динамика — это раздел механики, который изучает причины изменения движения тел. Классическая механика видит причины этих изменений в воздействии на объекты различных сил. Расскажем подробно, какими параметрами и характеристиками оперирует раздел динамики.

Динамические характеристики поступательного движения

Основными характеристиками в динамике являются:

  1. Сила ((vec F)) — это векторная величина, которая характеризует воздействие тел друг на друга, из-за чего с ними происходят определенные изменения: они приобретают ускорение или подлежат деформации. Сила, как любой вектор, имеет модуль, направление и точку приложения.
  2. Масса ((m)) — это физическая величина, характеризующая гравитационные и инерционные свойства объекта.
  3. Импульс ((vec p)) — это векторная величина, которая рассчитывается по формуле: (vec p=mtimesvec v)  

где (m) — масса тела, а (vec v) — его скорость.

Импульс иллюстрирует, как механическое движение может передаваться от одного материального тела к другому.

  • Импульс силы ((vec Fdt)) — векторная величина, которая по направлению совпадает с направлением силы и численно равняется произведению силы и времени ее воздействия на тело. 

Виды сил

В динамике выделяют несколько видов сил, которые могут воздействовать на объект:

  1. сила притяжения;
  2. сила упругости;
  3. силы трения.

Закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном, гласит, что сила ((F)) гравитационного притяжения между двумя телами массами ((m_1 и m_2)), которые находятся на расстоянии ((r)) друг от друга, пропорциональна обеим массам, обратно пропорциональна расстоянию в квадрате и действует вдоль прямой линии, соединяющей тела.

Сила притяжения определяется по формуле:

(F=Gtimesfrac{m_1times m_2}{r^2})

где (G) — гравитационная постоянная, которая равна (6,67times10^{-11} Н*м²/кг²)

Сила упругости — это сила, возникающая при упругой деформации тела.

Рассчитывается она по формуле:

(F=-ktimes x)

где (x) — величина деформации, (k) — коэффициент упругости, а знак — говорит о том, что направление силы упругости всегда противоположно тому направлению, куда смещается тело.

Силы трения возникают при движении касающихся друг друга объектов или их частей. Они бывают:

  • сухого трения (сила скольжения, сила покоя);
  • вязкого трения (характерно для перемещающихся слоев жидкости или газа).

Сила сухого трения определяется по формуле:

(F=ktimes N)

где (N) — сила нормального давления, а (k) — коэффициент сухого трения.

Сила вязкого трения зависит от скорости движения тела ((v)) и рассчитывается по формуле:

(F=-αtimes V)

(α) — коэффициент вязкого трения.

Разобрав основные динамические характеристики, можем переходить к основам динамики — законам Исаака Ньютона.

Исаак Ньютон

Источник: en.ppt-online.org

Первый закон Ньютона

Законы Ньютона, опубликованные им в 1687 году, лежат в основе механики. Они помогают описать движение тел с небольшими скоростями по сравнению со скоростью света.

Первый закон Ньютона предполагает существование таких систем отсчета, в которых материальные тела находятся в покое или движутся равномерно и по прямой, при условии, что на них нет воздействия каких-либо сил или действие этих сил скомпенсировано. Такие системы принято называть инерциальными. Все остальные законы Ньютона действительны именно для таких систем.

Первый закон Ньютона также часто называют законом инерции.

Инерция — это сохранение материальным объектом скорости и направления своего движения, при условии, что на него нет воздействия других тел и сил.

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона иллюстрирует зависимость ускорения тела от его массы и силы, воздействующей на него. Причем чем больше сила, которая действует на объект, тем больше ускорение, которое тело приобретает.

Формулируется он в виде следующей формулы:

(vec a=frac{vec F}m)

где (vec F) — это векторная сила, воздействующая на объект;

(vec a) — векторное ускорение тела;

(m) — масса тела.

Читается так: ускорение, с которым движется объект, прямо пропорционально действующей на тело силе и обратно пропорционально массе тела.

Третий закон Ньютона

Третий закон великого английского ученого предполагает, что при воздействии одного тела на другое с определенной силой, второе тело действует на первое с такой же силой. Их часто называют силами действия и противодействия. 

Математически закон выражается так:

(vec F_1=-vec F_2)

где (vec F_1) — это сила действия, а (vec F_2) — сила противодействия.

Формулируется так: объекты действуют друг на друга с силами, противоположными по направлению и равными по модулю.

Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса — это следствие из законов Ньютона: при движении тел в инерциальной системе без внешнего воздействия импульс сохраняется во времени, а при воздействии внешних сил на тело, скорость изменения импульса определяется суммой приложенных сил.

Математически это выражается так:

Закон сохранения импульса

Источник: infourok.ru

Точнее закон сохранения импульса можно сформулировать таким образом: векторная сумма импульсов всех тел, находящихся в системе, — величина постоянная, если внешнее воздействие на систему отсутствует или же их векторная сумма равна нулю.

Закон сохранения момента импульса

Закон сохранения момента импульса звучит так: момент импульса тел в замкнутой системе (в которой отсутствует воздействие внешних сил) относительно любой неподвижной точки не изменяется со временем.

Закон сохранения момента импульса

Источник: ppt-online.org

Основное уравнение динамики вращательного движения

Основное уравнение динамики вращательного движения

Источник: ppt-online.org

Работа и механическая энергия

Энергия — это способность физических объектов совершать определенную работу, поэтому количественно работа и энергия измеряются в одних и тех же единицах — джоулях (Дж).

Механическая работа будет численно равна изменениям механической энергии. Работа в механике бывает постоянной и переменной силы.

Работа постоянной и переменной силы

Сила, воздействующая на тело, когда перемещает его на определенное расстояние, совершает работу. В том случае, когда сила постоянна по величине и направлению, а движение прямолинейно, можно говорить о работе постоянной силы.

Работа постоянной силы

Источник: ppt-online.org

Если траектория движения объекта не прямолинейна, а сила, действующая на тело, не является постоянной, нужно говорить о работе переменной силы. Чтобы ее рассчитать, необходимо весь путь разбить на прямолинейные отрезки. Полная работа будет в таком случае равна сумме работ на всех прямолинейных участках.

Работа переменной силы

Источник: fr.slideserve.com

Энергия

Энергия — это скалярная величина, которая является количественной мерой различных форм движения материи. Энергия, которая является мерой механического движения и механического взаимодействия тел с другими объектами и между собой, называется механической.

Изменение механической энергии системы ((Delta W)) определяется работой ((A)), которую совершают внешние силы, воздействующие на систему:

(Delta W=A)

Механическая энергия бывает двух видов:

  • кинетической;
  • потенциальной.

Кинетическая

Кинетическая энергия — это скалярная функция, которая является количественной мерой движения материальных тел, рассматриваемых в конкретной механической системе. Кинетическая энергия зависит только от массы ((m)) и модуля скорости материальной точки ((v)).

Рассчитывается кинетическая энергия ((E)) по формуле:

(E=frac{mtimes v^2}2)

Измеряется в джоулях.

Потенциальная 

Потенциальная энергия — это физическая величина, которая обозначает энергию взаимодействия тел или их частей между собой. Потенциальная энергия зависит только от расстояния, на котором находятся объекты. Имеет числовое значение, но не имеет вектора направления. 

Потенциальной энергией обладают следующие виды тел: 

  • объекты, находящиеся на какой-либо высоте от поверхности земли;
  • упруго деформированные тела (пружина);
  • сжатые газы.

Потенциальная энергия тела, поднятого над землей ((E)), рассчитывается по формуле:

(E=mtimes gtimes h)

где (m) — масса тела, (h) — высота над землей, (g) — ускорение свободного падения на нашей планете.

Потенциальная энергия упруго деформированного тела ((E)) определяется по формуле:

(E=frac{ktimes x^2}2)

где (x) — удлинение, (k) — жесткость.

Потенциальная энергия измеряется в джоулях.

Закон сохранения механической энергии

Закон сохранения энергии в механике известен всем со школы.

Энергия не исчезает и не возникает снова, она только переходит из одного вида энергии в другой или передается от одного объекта к другому.

Разобраться в такой сложной науке, как физика, довольно трудно. Не у всех есть время и желание вникать в процессы физических явлений. Но без паники! Подтянуть оценки по сложному предмету поможет образовательный сервис Феникс.Хелп. Обращайтесь в любое время!

Как искать высоту в физике?

В данном случае можем воспользоватся формулой H = (g*t^2) / 2. Где H — искомая высота g-ускорение свободного падения равное 9.8 м/c^2 t-время падения. Тогда скорость сможем рассчитать по формуле V=g*t.

Как определить высоту формула?

Первый способ найти высоту – через площадь треугольника. Площадь треугольника вычисляется по формуле: S = 1/2 ah, где (a) – сторона треугольника, h – высота, построенная к стороне (а). Из этого выражения найдите высоту: h = 2S/a.

Что такое H в физике формула?

h — высота столба жидкости, g = 9,8 м/с2.

Как найти высоту с помощью потенциальной энергии?

Потенциальную энергию тела в земном поле тяготения можно рассчитать по формуле: E=m*g*h, где m-масса тела, g-ускорение свободного падения, h-высота над уровнем, принятым за нулевой(обычно принимается уровень земной поверхности). Отсюда высота h=E/(m*g)=60/(3*10)=2 м.

Как найти высоту падения тела?

Свободное падение — прямолинейное движение с постоянным ускорением. Направим ось координат от точки начального положения тела к Земле. Применяя формулы кинематики для прямолинейного равноускоренного движения, можно записать. h=v0+gt22 h = v 0 + g t 2 2 .

Что означает буква H?

H (латиница), h — 8-я буква латинского алфавита. Η, η (эта) — 7-я буква греческого алфавита. ん, ン (Н) — знак каны. h — глухой глоттальный щелевой согласный звук в обозначении Международного фонетического алфавита.

Как найти высоту в трапеции?

Зная площадь трапеции и ее среднюю линию (или два основания, среднее арифметическое которых дает среднюю линию), можно вычислить высоту трапеции, разделив одно на другое: Более изощренным является вычисление высоты трапеции через все ее стороны.

Как найти высоту с помощью давления?

При расчете давления по формуле p = gρh надо плотность ρ выражать в килограммах на кубический метр (кг/м3), а высоту столба жидкости h — в метрах (м), g = 9,8 Н/кг, тогда давление будет выражено в паскалях (Па).

Что обозначает буква H?

В математике обозначают: буквой h — высоту какого-либо тела или фигуры; буквой H — матрицу Гильберта, полиномы Эрмита, преобразование Гильберта, преобразование Хартли, функции Ханкеля, функцию Хевисайда.

Как найти G в физике 7 класс?

очень надо Ускорение свободного падения. Ускорение свободного падения. g = 9,81 м/с2 Например, вес тела равен P = mg, где m — масса тела.

Как рассчитать потенциальную энергию поднятого над землёй тела?

Потенциальная энергия тела, поднятого над землёй, прямо пропорциональна массе m, ускорению свободного падения g и высоте нахождения тела над землёй h. Эти величины объединяются формулой: E пот = m ⋅ g ⋅ h .

Чему равна потенциальная энергия поднятого над землей тела?

Кинетическая энергия «ведет себя» противоположным образом. Следовательно, потенциальная энергия тела, поднятого на некоторую высоту над нулевым уровнем, равна работе силы тяжести, при падении тела с этой высоты до нулевого уровня.

Как найти высоту зная время падения?

h=gt22 h = g t 2 2 . Отсюда находится выражение для времени падения тела с высоты h : t=√2hg t = 2 h g .

Какую скорость развивает человек в свободном падении?

У поверхности Земли (на уровне моря) ускорение свободного падения меняется от 9,832 м/с² на полюсах до 9,78 м/с² на экваторе.

Что такое H маленькая в физике?

h — постоянная Планка. ħ — редуцированная постоянная Планка (постоянная Дирака). h — гелион. Н — напряжённость магнитного поля.

Какой буквой обозначается H?

Английский алфавит. English Alphabet

Буква Транскрипция Произношение
G g [dʒiː] джи
H h [eɪtʃ] эйч
I i [aɪ] ай
J j [dʒeɪ] джей

Чему равна h в трапеции?

Высота трапеции это отрезок, длина которого, равна кратчайшему расстоянию между основаниями и следовательно расположенному перпендикулярно к этим основаниям.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Cyberpunk 2077 как найти сохранения
  • Как исправить найдено по ссылке
  • Как найти экран на no name
  • Как найти бесплатно охранника
  • Как найти где сейчас находится абонент