plik


ÿþFizyka  zadania z rozwizaniami Jacek Izdebski RadzyD Podlaski 2001 1 Spis tre[ci 1 Zadanie 1  rzut uko[ny. 3 1.1 Czas do momentu upadku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Miejsce upadku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 PoBo|enie koDcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Przemieszczenie caBkowite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5 Prdko[ koDcowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.6 PromieD krzywizny toru w najwy|szym punkcie. . . . . . . . . 9 1.7 Droga caBkowita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Zadanie 2  rozBadowywanie kondensatora. 10 2.1 Rozwizanie zadania 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 Zadanie 3  moment bezwBadno[ci. 12 3.1 Rozwizanie zadania 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4 Zadanie 4  drgania mechaniczne. 12 4.1 Rozwizanie zadania 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 Zadanie 5  rozpad promieniotwórczy. 13 5.1 Rozwizanie zadania 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6 Zadanie 6  fale mechaniczne. 14 6.1 Rozwizanie zadania 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 Zadanie 7  praca i ruch. 16 7.1 Rozwizanie zadania 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8 Zadanie 8  gaz w polu grawitacyjnym. 17 8.1 Rozwizanie zadania 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8.1.1 Wzór barometryczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8.1.2 Wzór barometryczny  zastosowanie. . . . . . . . . . 19 2 1 Zadanie 1  rzut uko[ny. Z wysoko[ci h0 = 30 m wykonywany jest uko[nie do góry rzut pod ktem ± =30o do poziomu z szybko[ci v0 =15 m/s. Wyznaczy: " czas do momentu upadku " miejsce upadku " poBo|enie koDcowe " przemieszczenie caBkowite " prdko[ koDcow " promieD krzywizny w najwy|szym punkcie toru " drog caBkowit (odpowiedz mo|na poda w formie caBki oznaczonej) 1.1 Czas do momentu upadku. Rysunek 1: Ilustracja przedstawia oznaczenia wysoko[ci u|yte w tek[cie. Rzut uko[ny jest zBo|eniem dwóch rzutów, rzutu pionowego do góry i ruchu jednostajnego (w kierunku poziomym). O czasie t lotu decyduje rzut pionowy (ciaBo porusza si do chwili spadnicia na ziemi). W tym zadaniu obliczamy czas wznoszenia t‘! wykorzystujc znajomo[ przyspieszenia ziem- m skiego g =9.81 . s2 Czas wznoszenia mo|na obliczy z nastpujcego wyra|enia: -gt2 ‘! h‘! = + vo¥"t‘! (1) 2 3 gdzie h‘! jest wysoko[ci na jak wzniesie si ciaBo liczon od wysoko[ci wy- strzelenia ciaBa; vo¥" to skBadowa pionowa pocztkowej prdko[ci ciaBa. Na wytBumaczenie zasBuguje równie| minus we wzorze 1. CiaBo wznoszc si tra- ci prdko[, czyli hamuje. Hamowanie, zwane równie| opóznieniem, to przy- spieszenie ujemne. Oczywi[cie ciaBo spadajce zwiksza sw prdko[ i wtedy mamy przyspieszenie dodatnie, tak jak we wzorze 2 gt2 “! h“! = (2) 2 Wzór 2 nie ma czBonu zwizanego z prdko[ci pocztkow z tego wzgldu, |e spadajc z wysoko[ci h“! (liczonej od poziomu 0) ma pocztkowo prdko[ równ zeru. Aby obliczy caBkowity czas ruchu t nale|y doda do siebie czas wznoszenia t‘! i czas spadania t“!. t = t‘! + t“! (3) Z równania 1 mo|emy wyznaczy t‘!, co daje: 2 v0¥" + vo¥" - 2gh‘! t‘!1 = (4) g oraz 2 v0¥" - vo¥" - 2gh‘! t‘!2 = (5) g Oczywi[cie t‘!2 mo|emy odrzuci poniewa| jest niefizyczny(czas nie mo|e by mniejszy od zera). Od tej pory zamiast t‘!1 bdziemy pisa po prostu t‘!. Nie znamy jeszcze wysoko[ci h‘! na jak wzniesie si ciaBo. Nie jest to |ad- nym problemem, poniewa| wykorzystujc zasad zachowania energii mo|emy napisa nastpujce równanie: Ep(h‘!) =Ek(h0) (6) W równaniu tym mo|emy zaniedba t cz[ energii, która si nie zmienia w cigu caBego ruchu (energia kinetyczna zwizana z ruchem poziomym). Powy|sze równanie zostaBo napisane przy zaBo|eniu, |e energia potencjalna liczona jest od poziomu h0. Podczas wznoszenia si ciaBa energia kinetyczna maleje kosztem energii potencjalnej tak, |e na wysoko[ci maksymalnej h‘! energia kinetyczna jest zerowa (pomijajc energi ruchu poziomego) a energia potencjalna jest taka sama jak energia kinetyczna na wysoko[ci h0. Mo|na to napisa wprost: 2 mv0¥" mgh‘! = (7) 2 4 co prowadzi do rozwizania 2 v0¥" h‘! = (8) 2g a to daje mo|liwo[ obliczenia czasu wznoszenia t‘!. Podstawiajc 8 do 4 dostajemy czas wznoszenia. v0¥" t‘! = (9) g Teraz nale|y obliczy czas spadania. W tym zadaniu nie jest on taki sam jak czas wznoszenia poniewa| wysoko[ z jakiej spada ciaBo jest inna od tej z jakiej zostaBo ono wystrzelone (patrz rys. 1). Czas spadania mo|na obliczy przeksztaBcajc równanie 2 do postaci 2h“! t“! = (10) g Jak mo|na zauwa|y z rysunku 1 h“! = h0 + h‘! (11) 2 v0¥" h“! = h0 + (12) 2g Po podstawieniu 12 do 10 zapisujemy 2 2h v0¥" t“! = + (13) g g2 Czas ruchu zgodnie z 3 i po wykorzystaniu 9 oraz 13 mo|na opisa wzorem 2 v0¥" 2h0 v0¥" t = + + (14) g g g2 Zale|no[ ta nie mo|e by ostatecznym rozwizaniem poniewa| nie mamy danej wprost warto[ci v0¥". SkBadowe prdko[ci pocztkowej v0 s nastpuj- ce: v0¥" = v0 sin(±) (15) v0|| = v0 cos(±) (16) Teraz podstawiajc 15 do 14 otrzymujemy wreszcie ostateczne wyra|enie pozwalajce obliczy caBkowity czas ruchu. 2 v0 sin(±) 2h0 v0 sin2(±) t = + + (17) g g g2 Po podstawieniu danych liczbowych uzyskujemy t H" 3.35 s 5 1.2 Miejsce upadku. Obliczenie miejsca upadku ciaBa z jest niezmiernie proste, gdy obliczyli[my ju| caBkowity czas ruchu. SkBadowa pozioma prdko[ci v0|| nie ulega zmianie w cigu caBego ruchu (opór powietrza pomijamy). To wBa[nie ta skBadowa decyduje o zasigu rzutu uko[nego. z = v0|| · t (18) 2 v0 sin(±) 2h0 v0 sin2(±) z = v0 cos(±) · + + (19) g g g2 Co po podstawieniu danych daje z H" 43.558 m 1.3 PoBo|enie koDcowe. Zgodnie z rysunkiem 2 i równaniem ruchu w postaci parametrycznej, zapisa- nym poni|ej -gt2 y(t) = + vo sin(±) · t + h0 2 (20) x(t) =v0 cos(±) · t Otrzymujemy punkt poBo|enia koDcowego Pk o wspóBrzdnych Pk = (l, 0), czyli konkretnie Pk = (43.558 m, 0) 1.4 Przemieszczenie caBkowite. Przemieszczenie caBkowite jest wektorem M majcym pocztek w punkcie Pp =(0, h0) a koniec w punkcie Pk =(l, 0) tak wic wspóBrzdne tego wekto- ra bd nastpujce M =[l, -h0]. DBugo[ wektora przesunicia obliczamy nastpujco |M| = l2 +(-h0)2 = l2 + h2 (21) 0 Po podstawieniu danych wspóBrzdne wektora przemieszczenia s nastpuj- ce M = [43.558 m, -30 m] oraz dBugo[ wektora przesunicia |M| =52.89 m 6 Rysunek 2: Wykres przedstawia równania ruchu 20 opisujce ruch ciaBa w tym zadaniu 7 1.5 Prdko[ koDcowa. Wektor prdko[ci koDcowej tworz dwie skBadowe. SkBadowa równolegBa vk do podBo|a vk|| (jest ona równa skBadowej v0|| nie zmieniajcej si w czasie ruchu). SkBadowa prdko[ci v||(t) skierowana pionowo w dóB ro[nie z przyspieszeniem g, poczynajc od zerowej prdko[ci na najwy|szej wysoko[ci h“! do prdko[ci koDcowej vk|| tu| nad powierzchni Ziemi. SkBadow vk|| mo|na obliczy np. z zasady zachowania energii, co prowadzi do równania 2 mvk|| = mgh“! (22) 2 Po prostych przeksztaBceniach dostajemy vk|| = 2gh“! (23) Za h“! podstawiamy wynik z (12) 2 v0¥" vk|| = 2g h0 + (24) 2g Mo|na jeszcze podstawi wprost v0¥" z (15) 2 v0 sin2(±) vk|| = 2g h0 + (25) 2g Nie wolno zapomnie, |e tak naprawd celem naszym jest obliczenie prd- ko[ci koDcowej, która jest wektorow sum obydwu obliczonych wcze[niej skBadowych. = + (26) vk vk|| vk¥" Polecenie nie precyzuje czy nale|y poda jedynie dBugo[ wektora prdko[ci koDcowej czy tak|e jego kierunek. Dlatego obliczmy i jedno i drugie. WspóBrzdne wektora prdko[ci koDcowej s ju| praktycznie obliczone. Wy- starczy zauwa|y, |e skBadowe vk|| i vk¥" u|ywane do tej pory, s wektorami równolegBymi do osi obranego przez nas ukBadu wspóBrzdnych (patrz rys. 2). Oznacza to, |e (z dokBadno[ci do znaku) s to wspóBrzdne wektora prdko[ci koDcowej które ostatecznie zostaBy zapisane poni|ej. vk, ¡# ¤# 2 v0 sin2(±) ¦# = v0 cos(±), - 2g h0 + (27) vk £# 2g 8 Liczbowe warto[ci s nastpujce = [12.99 m/s, -25.39 m/s] vk Majc wspóBrzdne wektora prdko[ci mo|na bez trudu obliczy warto[ prdko[ci i po prostych przeksztaBceniach otrzymamy 2 | = v0 +2gh0 (28) vk| i liczbowo | H"28.52 m/s vk| 1.6 PromieD krzywizny toru w najwy|szym punkcie. W najwy|szym punkcie toru skBadowa prdko[ci styczna do toru jest równa v0|| a przyspieszenie normalne do krzywizny toru to po prostu g. Tak wic promieD okrgu stycznego do toru w najwy|szym punkcie jest równy 2 v0|| R = (29) g 2 v0 cos2(±) R = (30) g Co po podstawieniu daje R H" 17.202 m 1.7 Droga caBkowita. Aby obliczy drog przebyt wzdBu| krzywej nale|y wykona caBkowanie wzdBu| tej krzywej. Kluczowe pytanie brzmi: jak to zrobi? Nale|y podzieli krzyw na bardzo maBe (infinityzymalne) odcinki dl. Aby obliczy dBugo[ jakiego[ odcinka krzywej nale|y do siebie doda wszystkie odcinki dl. Pojedynczy odcinek dl jest równy: dl = dy2 + dx2 2 dy dl = dx2 + dx2 dx 2 dy dl = +1dx dx 9 Teraz wystarczy wykona sumowanie wszystkich odcinków dl, ale z racji, |e odcinki dl s infinityzymalne wykonujemy obustronne caBkowanie dostajc ogólny wzór na dBugo[ krzywej. x2 l = (f (x))2 +1dx (31) x1 Na podstawie parametrycznego równania ruchu (20) mo|emy wypisa rów- nanie opisujce ksztaBt toru, gdzie nie wystpuje wprost parametr t (czas). g y = - · x2 +tg(±) · x + h0 (32) 2 2v0 cos2(±) Pochodna powy|szej funkcji liczona po x ma nastpujc posta: dy g = - · x +tg(±) (33) 2 dx v0 cos2(±) Podstawiajc (33) do (31) dostajemy z g2 2g tg(±) l = - · x2 - · x +tg2(±) +1dx (34) 4 2 0 v0 cos4(±) v0 cos2(±) Granice caBkowania obejmuj caB odlegBo[ od miejsca wystrzelenia do miej- sca upadku (patrz rys. 2). Ze wzgldu na dosy rozbudowan formuB opi- sujc górn granic caBki (patrz wzór 19) nie mo|liwe byBo wypisanie tej górnej granicy explicite. 2 Zadanie 2  rozBadowywanie kondensato- ra. Po jakim czasie rozBaduje si kondensator do poBowy, je|eli wiadomo, |e staBa czasowa obwodu rozBadowania wynosi 15 s? 2.1 Rozwizanie zadania 2. Obwód w jakim rozBadowuje si kondensator mo|e wyglda np. jako[ tak jak na rysunku 3. Zacznijmy od wypisania II prawa Kirchhoffa dla obwodu zamknitego. Prawo to mówi, |e suma napi w oczku jest równa zeru. Q = RI (35) C 10 Rysunek 3: Schemat ukBadu w którym rozBadowuje si kondensator. Gdy kondensator rozBadowuje si to nat|enie prdu jest malejce, wic I = -dQ, co po podstawieniu daje dt Q dQ = -R (36) C dt dQ Q = - (37) dt CR 1 1 dQ = - dt (38) Q CR 1 1 dQ = - dt (39) Q CR t ln(Q) =- + A (40) CR t CR Q = e- · eA (41) Po tych prostych przeksztaBceniach dochodzimy do wyra|enia na wielko[ Badunku zgromadzonego na kondensatorze w funkcji czasu. t CR Q = Q0e- (42) Aby obliczy teraz czas jaki jest potrzebny aby kondensator straciB poBow 1 Badunku nale|y wstawi zamiast Q poBow Badunku pocztkowego Q0 2 t1/2 1 CR Q0 = Q0e- (43) 2 t1/2 ln 2 = (44) CR 11 I dostajemy ostateczny wynik. Nale|y si jeszcze sBowo wyja[nienia, iloczyn CR jest nazywany staB czasow obwodu i oznaczany jako Ä. t1/2 = CR ln 2 (45) Po podstawieniu danych dostajemy t1/2 =10.4 s. 3 Zadanie 3  moment bezwBadno[ci. Obliczy moment bezwBadno[ci cienkiego kr|ka o promieniu R =10 cm i masie m = 200 g, je|eli wiruje on wokóB osi stycznej do krawdzi kr|ka. 3.1 Rozwizanie zadania 3. Moment bezwBadno[ci kr|ka wirujcego wokóB swojej [rednicy wynosi 1 I = mr2 (46) 4 Wiedzc to mo|na wykorzystujc tw. Steinera przesun o[ obrotu o r. 1 I = mr2 + mr2 (47) 4 Wic szukany moment bezwBadno[ci bdzie wynosiB 5 I = mr2 (48) 4 Co po podstawieniu danych liczbowych daje I =0.0025 kg · m2. 4 Zadanie 4  drgania mechaniczne. Po jakim czasie drgania kamertonu zmalej e-krotnie, je|eli wiadomo, |e o[miokrotnie malej po 120 s? 4.1 Rozwizanie zadania 4. Mo|emy przyj, |e drgania kamertonu zanikaj w sposób nastpujcy dA = -kA (49) dt Czyli, |e zmiana amplitudy drgaD w czasie bdzie proporcjonalna do ampli- tudy drgania w danej chwili. 12 Rozwizanie takiego równania ró|niczkowego ju| znamy, jest nim funkcja typu A = A0e-kt (50) Teraz pozostaje obliczy wspóBczynnik k (jako t oznaczamy czas podany w zadaniu) 1 A0 = A0e-kt (51) 8 ln 8 k = (52) t Tak wic czas po jakim drgania zmalej e-krotnie wynosi ln(e) t = k t t = ln(8) Czyli po podstawieniu danych 120 t = ln(8) t =57.7 s 5 Zadanie 5  rozpad promieniotwórczy. Rozpad 0.2 preparatu promieniotwórczego trwa 100 godzin. W jakim czasie ilo[ preparatu zmieni si od 1 g do 0.8 g? 5.1 Rozwizanie zadania 5. Zanim zaczniemy analizowa ogólny sposób rozwizywania zadaD tego typu warto zwróci uwag na fakt, |e w tym zadaniu wBa[ciwie nie ma co liczy. Przecie| zmiana masy preparatu od ilo[ci 1 g do 0.8 g to inaczej strata 0.2 caBego preparatu. Zadanie zawiera ju| odpowiedz, |e rozpad 20% preparatu trwa 100 godzin. Zadanie pod wzgldem matematycznym jest podobne do poprzednich. Rozpad substancji promieniotwórczej przebiega nastpujco (niezale|nie od typu rozpadu). Istnieje pewne, (staBe dla danej substancji) prawdopodobieD- stwo rozpadu atomu w okre[lonym czasie. PrawdopodobieDstwo to mo|na zdefiniowa nastpujco. Niech -dN oznacza ilo[ atomów które si rozpadBy ( - oznacza ubytek) w 13 dN czasie dt a N jest ilo[ci atomów na pocztku czasu dt, to wtedy jest N prawdopodobieDstwem rozpadu jednego z N atomów. Je[li za[ zapiszemy to tak -dN N = » (53) dt to wtedy (53) bdzie oznacza prawdopodobieDstwo rozpadu atomu w czasie dt. Takie prawdopodobieDstwo nazywa si staB rozpadu promieniotwórczego. Równanie (53) mo|na doprowadzi do postaci 1 dn = -»dt (54) N Rozwizanie tego równania ró|niczkowego jest znane z poprzednich zadaD i dla tego przypadku wyglda tak N = N0e-»t (55) Wiedzc w jakim czasie rozpada si 0.2 caBego preparatu promieniotwórczego mo|emy obliczy jaka jest staBa rozpadu dla tego preparatu przeksztaBcajc (55). 1 N0 » = ln (56) t N Majc obliczony wspóBczynnik » mo|emy wykorzysta go w (55) i obliczy np. ile czasu zajmie zanim masa preparatu zmieni si od m1 =1 g do m2 = 0.8 g. Aby obliczy czas rozpadu nale|y przeksztaBci (55) do postaci 1 N0 t = ln (57) » N 6 Zadanie 6  fale mechaniczne. Fala o czstotliwo[ci f = 500 Hz biegnie z szybko[ci v = 340 m/s. Z jak ró|nic faz drgaj punkty odlegBe o l =0.15 cm? 6.1 Rozwizanie zadania 6. Równanie sinusoidalnej fali biegncej mo|e mie posta przedstawion rów- naniem (58) U(x, t) =A cos (kx - Ét) (58) Tak wic je[li punkt x1 miaBby drgania opisane równaniem (59) U(x1, t) =A cos (kx1 - Ét) (59) 14 a punkt x2 opisuje (60) U(x2, t) =A cos (kx2 - Ét) (60) Wiemy, |e punkty te s od siebie odlegBe o l to wtedy x2 = x1 + l wic (60) przyjmie posta U(x2, t) =A cos (k(x1 + l) - Ét) (61) czyli przesunicie fazowe bdzie wynosi Æ = k(x1 + l) - kx1 = k(x1 + l - x1) =kl (62) Nale|y wyja[ni, |e k to tzw. wektor falowy i powinno go si zapisywa jako k. Kierunek i zwrot wektora falowego okre[la kierunek rozchodzenia si fali. W tym zadaniu jest istotna jedynie warto[ wektora falowego 2À k = (63) » Aby obliczy przesunicie fazowe nale|y zna dBugo[ fali ». DBugo[ fali jest to odlegBo[ jak przebywa fala w czasie jednego okresu » = v · T (64) 1 Przy czym podana w zadaniu czstotliwo[ jest odwrotno[ci okresu f = . T Wykorzystanie tej zale|no[ci w (64) daje v » = (65) f Podstawiajc (65) do (63) dostajemy 2Àf k = (66) v Teraz mo|na wykorzysta zale|no[ (66) do obliczenia przesunicia fazowego z równania (62). 2Àf Æ = l (67) v 1 Po podstawieniu danych do wyra|enia (67) dostajemy wynik Æ =0.014 1 Z do[wiadczenia mam prawo przypuszcza, |e ukBadajcy zadanie chciaB aby odlegBo[ l =0.15 m, czyli 15 cm wtedy przesunicie fazowe Æ bdzie wiksze. 15 7 Zadanie 7  praca i ruch. Jak prac wykona siBa F = At - Bt2 dziaBajca na mas m = 10 kg w czasie od t1 =2 s do t2 =7 s. W momencie przyBo|enia siBy szybko[ masy kg·m kg·m wynosiBa v0 =2 m/s. A =3 ; B =2 s3 s4 7.1 Rozwizanie zadania 7. Praca jest iloczynem skalarnym wektora siBy i przesunicia. W tym zada- niu mo|emy zaniedba, |e jest to iloczyn dwóch wektorów poniewa| jest to zagadnienie jednowymiarowe. Je[li wykonaliby[my wykres zale|no[ci siBy od poBo|enia to pole pod krzy- w byBoby prac wykonan przez t siB. Opisuje to caBka (68). x2 W = F (x)dx (68) x1 W tym zadaniu zarówno siBa, jak i poBo|enie s parametryzowane czasem. Nale|y wic wypisa caBk (68) wstawiajc za siB F wyra|enie podane w zadaniu i znalez posta ró|niczki dx. Druga zasada dynamiki mówi, |e F = ma, co daje si zapisa w postaci F a = (69) m czyli d2x F = (70) dt2 m CaBkujc obustronnie (70) dostajemy dx 1 = F (t)dt (71) dt m Mo|na to zapisa wprost dx 1 = At - Bt2dt (72) dt m dx 1 At2 Bt3 = - + C dt m 2 3 C jest staB caBkowania, która w tym zagadnieniu ma wymiar prdko[ci i jest to, podana w zadaniu, prdko[ pocztkowa v0. dx 1 At2 Bt3 = - + v0 (73) dt m 2 3 16 Posta ró|niczki dx jest nastpujca 1 At2 Bt3 dx = - + v0 dt (74) m 2 3 Teraz wystarczy zapisa explicite caBk (68) i obliczy j. At2 Bt3 W = At - Bt2 - + v0 dt (75) 2m 3m t2 B2t5 5ABt4 A2t3 W = - + - Bv0t2 + Av0t dt (76) t1 3m 6m 2m t2 B2t6 5ABt5 A2t4 Bv0t3 Av0t2 W = - + - + (77) 18m 30m 8m 3 2 t1 Po podstawieniu dostajemy wynik W = 8 Zadanie 8  gaz w polu grawitacyjnym. Na wysoko[ci 5 km ci[nienie atmosferyczne jest 2 razy mniejsze jak przy powierzchni planety. Ile razy jest mniejsze na wysoko[ci 10 km? 8.1 Rozwizanie zadania 8. Problem postawiony w zadaniu mo|na rozwiza bardzo szybko, ale najpierw trzeba zna tzw. wzór barometryczny. Poni|ej przedstawi jak go wyprowa- dzi. 8.1.1 Wzór barometryczny. Rozwa|my problem zmiany ci[nienia w gazie wraz z wysoko[ci.2 Wprowadz- my ukBad wspóBrzdnych z osi x skierowan pionowo w gór. Wydzielmy teraz my[lowo wewntrz gazu prostopadBo[cian o podstawie dS i wysoko[ci dx. Objto[ tego  pudeBeczka jest równa dV = dS · dx a masa zawartego w nim gazu równa dm = Á dV = Á dS dx; Á jest gsto[ci gazu. W równowadze na wybrany prostopadBo[cian dziaBaj trzy siBy: 2 Na podstawie skryptu prof. Jerzego Gintera  Fizyka IV dla Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Warszawa 1996 17 - na denko dolne, znajdujce si na poziomie x, dziaBa w gór siBa F1, wywoBana panujcym tam ci[nieniem p(x). Ma ona warto[ F1 = p(x)dS (78) - na denko górne, znajdujce si na poziomie x + dx, dziaBa w dóB siBa o warto[ci F2 = p(x + dx)dS (79) - siBa przycigania ziemskiego, dziaBajca w dóB na mas dm F3 = dm · g = Á g dx dS (80) g jest przyspieszeniem ziemskim (na poziomie x). W warunkach równowagi F1 = F2 + F3. Napiszemy t równo[, dzielc od razu wszystkie trzy czBony przez dS: p(x) =p(x + dx) +Á g dx (81) czyli p(x + dx) - p(x) =-Á g dx (82) albo p(x + dx) - p(x) = -Á(x)g (83) dx We wzorze (83) napisali[my wprost, |e gsto[ substancji te| mo|e by funk- cj x, bo  jak wiemy  jest w ogólno[ci funkcj ci[nienia p. Dla maBych dx mo|emy napisa symbol pochodnej: dp(x) = -gÁ(x) (84) dx Aby opisa zale|no[ ci[nienia od wysoko[ci w gazach wykorzystamy równa- nie (84) oraz przyjmiemy nastpujce zaBo|enia: - przyjmiemy, |e temperatura gazu jest staBa i równa 0oC, - zaBo|ymy, |e gaz speBnia prawo Boyle a-Mariotte a, które zapiszemy w postaci p(x)V (x) =p0V0 (85) gdzie p0 jest ci[nieniem na poziomie morza, V0 jest objto[ci, jak zajmuje ustalona masa gazu m na poziomie morza. 18 Mo|emy teraz podzieli m przez obie strony (85) i zauwa|y, |e m/V = Á. Dostajemy wtedy Á(x) Á0 = (86) p(x) p0 czyli Á0 Á(x) = p(x) (87) p0 Wstawiajc wyra|enie (87) do ogólnego równania (84) dostajemy dp(x) Á0g = - p(x) (88) dx p0 Jest to dobrze znane równanie, którego rozwizaniem jest funkcja wykBadni- cza postaci p(x) =Ae-±x (89) Podstawiajc (89) do (88) ustalamy Batwo, |e ± = Á0g/p0. StaB A wyzna- czamy z warunku, |e dla x =0 p = p0. Ostatecznie dostajemy wic Á0g p0 p(x) =p0e- x (90) 8.1.2 Wzór barometryczny  zastosowanie. Á0g p0 p(x) =p0e- x (91) Zgodnie z tre[ci zadania 1 1 p0 = p0e-kh (92) 2 ln(2) k = (93) h1 ln(2) h1 p(h2) =p0e- h2 (94) Wiedzc |e h1 =5 km a h2 =10 km mo|na wykorzysta fakt, |e h2 =2h1 p(h2) =p0e-2 ln(2) (95) 1 p(h2) = p0 (96) 4 Ostateczna odpowiedz jest taka, |e ci[nienie na wysoko[ci h2 =10 km jest cztery razy mniejsze ni| na powierzchni planety. 19

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizyka zadania z rozwiÄ…zaniami

więcej podobnych podstron