Referat.me

Название: Найти пределы функций, не пользуясь правилом Лопиталя

Вид работы: реферат

Рубрика: Математика

Размер файла: 82.92 Kb

Скачать файл: referat.me-218088.docx

Краткое описание работы: Задача №1 Зависимости координат от времени при движении материальной точки в плоскости имеют вид: Определить модуль скорость ( ) и ускорение ( ) этой точки в момент времени

Найти пределы функций, не пользуясь правилом Лопиталя

Задача №1

Зависимости координат от времени при движении материальной точки в плоскости и имеют вид:

Определить модуль скорость () и ускорение () этой точки в момент времени .

Решение

А. Модуль скорости материальной точки от времени выражается по формуле:

Следовательно,

Б. . Модуль ускорения материальной точки от времени выражается по формуле:

Данные уравнения описывают движение материальной точки с постоянным ускорением .

Задача №2

Спутник вращается вокруг земли по круговой орбите на высоте . Определите линейную и угловую скорости спутника. Ускорение свободного падения у поверхности Земли . Радиус Земли

Решение

На спутник, движущийся по круговой орбите, действует сила тяжести , которая во много раз превосходит силы тяготения, действующие на него со стороны других небесных тел, поэтому по второму закону Ньютона . Здесь — масса спутника, его центростремительное ускорение. По закону всемирного тяготения . Здесь — гравитационная постоянная, — расстояние от спутника до центра Земли, т.е. радиус круговой орбиты спутника (), — масса Земли. Центростремительное ускорение спутника связано с линейной скоростью спутника соотношением или . Следовательно, получаем уравнение движения спутника на высоте : или

Эту формулу можно упростить следующим образом. На тело массой , находящееся на Земле, действует сила тяжести , равная по закону всемирного тяготения силе тяготения этого тела к Земле, поэтому или , откуда .

Таким образом, линейная скорость спутника равна ,

а угловая скорость

Задача №3

Шар массой движется со скоростью и сталкивается с покоящимся шаром массой и скоростью . Определить скорости шаров и после удара, если он абсолютно упругий, прямой, центральный.

Решение

Рассматриваемые в задаче оба шара образуют замкнутую систему и в случае упругого удара и импульс системы, и механическая (кинетическая) энергия сохраняется. Запишем оба закона сохранения (с учётом неподвижности второго шара до удара):

Таким образом, налетающий (первый) шар в результате удара уменьшил свою скорость с 1,05 м/с до 0,45 м/с, хотя и продолжил движение в прежнем направлении, а ранее неподвижный (второй) шар приобрёл скорость, равную 1,5 м/с и теперь оба шара движутся по одной прямой, и в одном направлении.

Задача №4

Баллон вместимостью наполнен азотом при температуре . Когда часть газа израсходовалась давление понизилось на . Определить массу израсходованного газа. Процесс считать изотермическим (при постоянной температуре).

Решение

Пусть — молярная масса азота;

— начальная и конечная масса газа; — расход газа.

— начальное и конечное давление газа в баллоне; — снижение давления газа;

— универсальная газовая постоянная.

Так как масса газа в баллоне меняется, то начальное и конечное состояния газа в баллоне нельзя связывать ни законом Бойля-Мариотта, ни законом Шарля.равнением газа в баллоне меняется, то начальное и конечное состояния газа в баллоне нельзя связывать законом Бойля-Мариотт Нужно для каждого состояния записать уравнение Менделеева-Клапейрона

, тогда

Задача №5

Вычислить плотность азота , находящегося в баллоне под давлением и имеющего температуру .

Решение

Пусть — молярная масса азота;

— универсальная газовая постоянная;

— давление газа в баллоне;

— температура газа в баллоне.

Запишем уравнение Менделеева-Клапейрона для текущего состояния газа (с учётом, что ):

.

Похожие работы

  • Кинематика материальной точки

    Будет рассмотрена кинематика криволинейного движения, движение тела в гравитационном поле, движение заряженной частицы в электрическом и магнитном полях, принцип суперпозиции в кинематике, графические методы расчета.

  • Колебательно движение материальной точки

    Министерство образования и науки Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный горный институт имени В.Г. Плеханова (технический университет)

  • Определение предела числовой функции

    31. . Односторонние пределы. Свойства пределов. Число А называется пределом функции y=f(x) в точке х0, если для любой последовательности допустимых значений аргумента xn, n€N (xn≠x0), сходящейся к х0

  • Основные сведения из векторной алгебры

    Векторная алгебра Основные сведения из векторной алгебры. Различают два рода величин: скалярные и векторные. 1. Если некоторая величина вполне определяется ее числовым значением, то ее называют скалярной. Примерами скалярных величин могут служить: масса, плотность, работа, сила тока, температура.

  • Механика

    Основные сведения о кинематике, динамика поступательного и вращательного движения.

  • Экзаменационные билеты по теоретической механике

    Билеты по разделу "Динамика".

  • Вычисление координат центра тяжести плоской фигуры

    Министерство общего и профессионального образования Российской федерации. Уральский Государственный Технический Университет - УПИ. Реферат ВЫЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ.

  • Движение в центральном симметричном поле

    Теория движения в центральном симметричном поле. Энергия материальной точки в центральном поле сил.

  • Теоремы Ролля Коши Лагранжа Правило Лопиталя

    Реферат на тему: "Теоремы Ролля, Коши, Лагранжа. Правило Лопиталя" 1. Теорема Ролля Знание производной некоторой функции позволяет судить о характерных особенностях в поведении этой функции. В основе всех таких исследований лежат некоторые простые теоремы, называемые теоремами о среднем в дифференциальном исчислении.

  • Высшая математика 4

    Контрольная работа высшая математика ЗАДАЧА 1. Вычислить пределы функций а) —д): а) 1. ► ► ► =-∞. Решение. Предел вычислен подстановкой