Название: Фізичні рохрахунки
Вид работы: контрольная работа
Рубрика: Физика
Размер файла: 119.46 Kb
Скачать файл: referat.me-341892.docx
Краткое описание работы: № 1.005 Підйомний кран потрібно перемістити у найкоротший термін на відстань L. Кран можна розганяти або уповільнювати його рух лише з однаковим сталим прискоренням а, підтримуючи потім рівномірний рух або стан спокою. Половину відстані кран рухається рівномірно. Якої максимальної швидкості може набути підйомний кран, щоб виконати таку вимогу?
Фізичні рохрахунки
№ 1.005
Підйомний кран потрібно перемістити у найкоротший термін на відстань L. Кран можна розганяти або уповільнювати його рух лише з однаковим сталим прискоренням а, підтримуючи потім рівномірний рух або стан спокою. Половину відстані кран рухається рівномірно. Якої максимальної швидкості може набути підйомний кран, щоб виконати таку вимогу?
Рішення
L Записуємо формулу зв’язку шляху і початкової та
а кінцевої швидкості руху:
L2 = 1/2 L
![]() |
Sтах - ? В першому випадку : V0 = 0 ; V = V тах; S =1 тоді:
Весь шлях можна розділити на три частини:
- рівноприскорений з прискоренням а;
- рівномірний ( або стан спокою);
- рівносповільнений з прискоренням а.
Тоді:
L = L1 + L2 + L3
Звідси
;
;
Відповідь: Максимальна швидкість яку може набрати підйомний кран за даних умов дорівнює
№ 1.050
На рисунку наведено спрощену схему кривошипно-шатунного механізму двигуна внутрішнього згоряння. Розрахувати силу тяги у момент, коли точка А лежить на одній вертикалі з віссю ведучого колеса. Тиск газів у циліндрі Р, площа поршня S, радіус ведучого колеса R, а відстань ОА = r. Масою кривошипно-шатунного механізму знехтувати.
![]() |
S
Р
ОА =r
ОВ
F -?
Сила тяги у момент коли точка А лежить на одній вертикалі з віссю ведучого колеса позначена на малюнку; - F1 . Вона є проекцією сили F
F1 = F ·соsα
і утворює обертальний момент μ = F1 ·r.
Сила F2 не утворює обертального моменту, тому що її плече відносно точки О дорівнює нулю.
Сила F заходиться, з умови, що тиск у циліндрі Р,
Рст = 1.25 ·8.3/333 = 124 · 103 Па ≈ 1.2· 105 Па
28· 10-3
№ 1.125
Прямокутний вертикальний щит шлюзової камери, що перегороджує канал шириною а = 4 м, знаходиться у пазах. Вага щита Р = 4,9 кН, коефіцієнт тертя в пазах μ = 0.5. Визначити зусилля, потрібне для підняття щита, якщо глибина води з одного боку щита h1 = 3м, а з другого h2 = 1м.
![]() |
а = 4м
Р = тg=4.9· 103
Н
μ = 0.5
h1 = 3м
h2 = 1м
F -?
Зусилля, яке потрібно прикласти щоб підняти щит по пазах шлюзової камери:
F = тg +2Fтр
Де тg- сила тяжіння, прикладена до щита;
Fтр - сила тертя, яка виникає при русі щита вгору.
Fтр = μ · N,
де N- сила тиску;
Сила тиску пов’язана з тиском води з одного боку Р1 стовпчика води h1 , та з другого Р2 відповідно h2 :
Тобто,
Р1 =F1 / S1; Р2 =F2 / S2
Р1 = ρg h1; Р2 = ρg h2
N = F1 - F2 = Р1 S1 – Р2 S2
N = ρg h1 S1 –ρg h2 S2 = ρg ch1 · h1 · a - ch2 h1 · - h2
N = ρg ch1 2 a –h1 h2 a +h2 2 a = ρgac h1 2 + h2 2 - h1 h2
Тоді сила:
F = тg +2 μρgа (h1 2 + h2 2 - h1 h2 )
F = 4.9 ·103 + 2 · 0.5 · 104 (9+1-3) ≈ 285 · 103 Н
Відповідь: необхідне зусилля для підіймання щита ≈ 285 · 103 Н
№ 1.145
Каналом зрошувальної системи з радіусом закруглення R - 30 м і шириною L - 3 м тече вода. Два манометри, що містяться в одній горизонтальній площині біля зовнішньої і внутрішньої стінок каналу, дають покази, що відрізняються на р = 400 Па. Чому дорівнює швидкість води у каналі?
R = 30м
L - 3 м
Р = 400Па
S = 103
кг/м3
V - ?
Різниця у показах манометрів дає значення додаткового тиску який створюється на повороті каналу за рахунок додаткової сили:
Р = Fдод / Sв = т V2 / RSв (1)
де Fдод = т V2 / R- додаткова сила;
V - швидкість води у каналі;
Sв – площа внутрішньої поверхні бічної стінки каналу;
т = ρ· V (2)
- маса води яка протікає через поворот;
де V – об’єм води;
ρ- густина води.
Підставляємо (2) в (1).
Р = т V2 / RSв = ρ · V · V2 / RSв (3)
Об’єм води на повороті каналу:
V = Sв ·L
Тоді формула (3) матиме вигляд:
Р = ρ V2 · V / RSв = ρ V2 · Sв · L / RSв = ρ V2 · L / R
Звідки:
S = =
=
=2м/с
Відповідь: швидкість води у каналі дорівнює 2м/с.
№ 2.030
Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання повітря в кімнаті розмірами 2,5x5x3 м3 при початковому тиску 760 мм рт. ст.;а) від 0 °С до 1 °С; б) від 17 °С до 18 °С? Теплоємність при сталому тиску 1005,6 Дж/(кг · К)і показник адіабати 1,4.
V= 2,5 · 5 · 3= 37,5м3
Кількість теплоти, яка потрібна для
а) t1 = 0 °С = 273К прогрівання повітря знаходиться:
t2 = 1 °С = 274К Δ Q- Сν т Δt
б) t1 = 17 °С = 290К де Сν - молярна теплоємність при
t2 = 18 °С = 291К сталому об’ємі;
Р= 105 Па тоді Q= СV /μ · т Δt,
Ср = 1005,6 Дж/(кг · К) де СV
- теплоємність яка пов’язана
γ = 1.4 з теплоємністю при сталому тиску
співвідношенням:
Q1
; Δ Q2
- ? γ = Ср / СV
Сν
= Ср / γ
Отже
Δ Q= Ср / γ · т /μ · Δt
Для знаходження відношення т /μ скористаємось рівнянням Менделєєва-Клапейрона
р V = т /μ · R Т; т /μ = RV /RТ
підставляємо у Δ Q
Δ Q= RV /RТ · Ср / γ · Δt
а) Δ Q1
= Δ Q1
= 1.18 мДж
б) Δ Q2
= Δ Q1
= 1.1 мДж
Відповідь: Для прогрівання повітря в кімнаті необхідно використати таку кількість тепла а) Δ Q1 = 1.18 мДж
б) Δ Q1 = 1.1 мДж
№ 2.045
За допомогою тягоміра з похилою трубкою визначити абсолютний тиск у газоході котельного агрегату. Рідина, що використовується у тягомірі являє собою спирт з густиною 800 кг/м3 . Відлік по похилій шкалі АВ дорівнює 200 мм, кут нахилу трубки до горизонту 30°. Барометричний тиск становить 99085Па, температура 0 °С.
ρ = 800 кг/м3
АВ = 200 мм = 0.2м
α = 30°
Ра = 99085Па
t= 0 °С
Δ Р- ?
Абсолютний тиск у газоході (Δ Р) дорівнює різниці атмосферного тиску (Ра ) і тиску у газоході (Р):
Δ Р = Ра - Р (1)
Внаслідок цієї різниці спирт піднімається по похилій трубці тягоміра на висоту, тобто:
Δ Р = Ра - Р = ρgh (2)
Висота h дорівнює:
h = АВ · sіп α
Δ Р = ρgh= ρg· АВ · sіп α
Δ Р = ρg· АВ · sіп 30о = 800 ·10 · 0.2 ·0.5 = 800Па.
Відповідь: Абсолютний тиск у газоході буде дорівнювати ΔР = 800Па.
№ 2.103
Стан вологого повітря, що засмоктується двигуном, характеризується температурою 25 °С і відносною вологістю 80%. Барометричний тиск становить 9,908·103 Па. Знайти парціальний тиск пари у повітрі і вміст вологи в ній.
![]() |
t = 25 °С = 298К 1) Відносна вологість повітря це
В = 80% відношення порціонального тиску парів
μ= 18 · 10-3
кг
/моль
води при температурі tдо тиску насичених парів води при тій самій температурі.
Р- ? В = Рt / Рп (t) · 100%
Тиск насичених парів води при t = 25 °С беремо з таблиці:
Рп (25 °С) = 3165Па
Тоді порціональний тиск при t = 25 °С буде:
Р(25 °С) = В · Р(25 °С) / 100%
Р = 80 · 3165 / 100 = 2532 (Па)
2) Вміст вологи – це густина води на t парів при температурі 25 °С. До парів води можна застосовувати рівняння Менделєєва-Клапейрона:
РV = т /μ · R Т;
якщо т = ρV, то
РV = ρV /μ · R Т;
тоді;
ρ= РМ / R Т
ρ = = 18.4 · 10-3
кг/м3
Відповідь: Порціональний тиск пари у повітрі дорівнює 2532Па. Вміст вологи - 18.4 · 10-3 кг/м3
№ 2.135
Визначити довжину екранної сталевої труби в топці сучасного котла, якщо нижній край колектора, до якого підключено екранні труби, опустився на 9 см. Різниця температур металу труби у холодному й гарячому станах становить 340 °С.
![]() |
α = 1.06 · 10-5 К-1 Позначимо довжину екранної стале
l = 9см = 9· 10-2 м вої трубки в точці котла через l.
t= 340 °С Нижній край колектора опустився
на Δl за рахунок видовження сталевої трубки під час нагрівання
l =?
Запишемо формулу для відносного видовження трубки:
Δl / l = αΔt (1)
де
α – температурний коефіцієнт розширення сталі;
Δt – різниця температур металу труби у холодному і гарячому станах.
З формули (1) знаходимо:
l = Δl / αΔt= = 25см
Відповідь: Довжина екранної сталевої трубки дорівнює 25см.
Похожие работы
-
Основні закони динаміки
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса та імпульс. Поняття сили. Другий і третій закони Ньютона. Зміна імпульсу тiла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Рух тiла зі змінною масою. Принцип відносності Галілея.
-
Рух в інерціальних системах відліку
Неінерціальна система відліку (НІСВ). Сила інерції в неінерціальних системах відліку, що рухаються прямолінійно. Принцип еквівалентності. Рівняння відносного руху. НІСВ, що равномірно обертається навколо вісі. Коріолісова сила інерції. Теорема Коріоліса.
-
Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві
Реферат на тему: Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві Парові харчоварильні котли На підприємствах громадського харчування на паровому обігріві працюють котли, шафи, марміти та інше обладнання. Як правило, пароварильною апаратурою обладнуються щільні при промислових підприємствах, які мають власну котельну установку.
-
Кинематика, динамика статика. Задачи
вправа 14. 1)Тіло масою 2 кг тягнуть гладенькою горизонтальною поверхнею за допомогою пружини, яка лежить горизонтально і під час руху видовжилась на 1 см. Жорсткість пружини 100 Н/м. З яким прискоренням рухається тіло ?
-
Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячнії системі, та рух небесних тіл під дією сил тяжіння
Р Е Ф Е Р А Т Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячнії системі, та рух небесних тіл під дією сил тяжіння. І. Визначення відстаней і розмірів тіл в Сонячній системі.
-
Електростатика
РЕФЕРАТ на тему:” ЕЛЕКТРОСТАТИКА План 1. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. 2. Електричне поле і його напруженість. Принцип суперпозиції полів. Поле точкового заряду.
-
Расч т электрических нагрузок объектов методом коэффициента максимума
Практическая работа №2 Тема: Расчёт электрических нагрузок объектов методом коэффициента максимума Цель работы : Освоить методику расчета электрических нагрузок методом коэффициента максимума и выполнить задание.
-
Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням
Лабораторна робота № 6. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА РІДИНИ ГІДРОСТАТИЧНИМ ЗВАЖУВАННЯМ. Мета роботи : використавши закон Архімеда та, знаючи густину води , визначити густину твердого тіла та рідини.
-
Використання мови програмування Turbo Pascal при розв’язуванні задач з фізики
Знаходження швидкості фізичного тіла, періоду та частоти коливань за циклічною частотою, кінетичної енергії тіла, що рухається з відомою швидкістю, роботи сили по переміщенню тіла відомої маси на певну відстань за допомогою програмування мовою Pascal.
-
Застосування клина та важеля в техніці
Золоте правило механіки, плоскість похилої, важіль і їх використання в машинах. Застосування клина для з'єднання окремих деталей і частин механізму в єдине ціле. Коефіцієнт корисної дії. Опір жорсткості канатів і ланцюгів в передачах з гнучкими ланками.