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牛顿第二定律与质点运动规律

时间:2023-11-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:【主要内容】质量为m的质点,在外力F(t)的作用下沿直线运动,记其运动规律为x=x(t),则由牛顿第二定律知,x(t)满足微分方程于是求解上述微分方程可得满足初始条件x(t0)=x0,x′(t0)=x1的运动规律x=x(t)(t≥t0).【典型例题】例附4.1 一质量为m=0.5kg的爆竹,由初速υ0铅直向上飞向高空.已知在上升过程中,空气对它的阻力与它的运动速度υ的平方成正比,比例系数为k(0<

牛顿第二定律与质点运动规律

【主要内容】

质量为m的质点,在外力Ft)的作用下沿直线运动,记其运动规律为x=xt),则由牛顿第二定律知,xt)满足微分方程978-7-111-49809-4-Part01-3965.jpg

于是求解上述微分方程可得满足初始条件xt0)=x0x′t0)=x1的运动规律x=xt)(tt0).

【典型例题】

例附4.1 一质量为m=0.5kg的爆竹,由初速υ0铅直向上飞向高空.已知在上升过程中,空气对它的阻力与它的运动速度υ的平方成正比,比例系数为k(0<k<1).求从起爆点算起该爆竹能够到达的最大高度.

精解 设爆竹的运动规律为h=ht)(其中ht)是从起爆时刻t=0开始计算的,在t时刻爆竹的高度),则由牛顿第二定律得

978-7-111-49809-4-Part01-3967.jpg,则上式成为

978-7-111-49809-4-Part01-3968.jpg

978-7-111-49809-4-Part01-3969.jpg它的通解为

将初始条件υ(0)=υ0代入通解得978-7-111-49809-4-Part01-3971.jpg代入上式得

显然,满足υt)=0的978-7-111-49809-4-Part01-3973.jpg是爆竹达到最高点的时刻,于是爆竹能够

例附4.2 某种飞机在机场降落时,为了减少滑行距离,在触地的瞬间,飞机尾部张开减速伞,以增大阻力,使飞机迅速减速并停下.

现有一质量m=9000kg的飞机,着陆时的水平速度为υ0=700km/h.经测试,减速伞打开后,飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比(比例系数为k=6.0×106),问从着陆点算起,飞机滑行的最长距离是多少(注:kg表示千克,km/h表示千米/时)?

精解 用xt)表示时刻t飞机的滑行距离(从飞机着地开始计时和计距).利用力学中的牛顿第二定律建立以xt)为未知函数、t自变量的微分方程,求出xt)的表达式,由此即可求得飞机滑行的最长距离.

根据题设,利用力学中的牛顿第二定律得(www.xing528.com)

978-7-111-49809-4-Part01-3975.jpg, 即978-7-111-49809-4-Part01-3976.jpg (二阶常系数齐次线性微分方程),它的通解为

由题设知,978-7-111-49809-4-Part01-3978.jpg.将它代入式(1)得

解此方程组得978-7-111-49809-4-Part01-3980.jpg将它代入式(1)得978-7-111-49809-4-Part01-3981.jpg.由此得到飞机滑行的最长距离为

例附4.3 长为81cm的匀质链条,从水平桌面上滑下,其初速度为零.设其中有49cm是垂直于桌子边缘的直线状态位于桌面上,另有32cm垂直于桌面下方(见图附4.3).设桌面与链条之间的摩擦系数978-7-111-49809-4-Part01-3983.jpg,求该链条全部从桌面滑下所需的时间.

精解 作坐标系如图附4.3所示,xt)表示在时刻t时从链条开始下滑计时,链条下垂部分端点的坐标.建立以x=xt)为未知函数、t为自变量的微分方程.解此微分方程即可以算出该链条全部滑下所需的时间.

图附4.3

设链条的质量为m,则由题设知其所受的力为978-7-111-49809-4-Part01-3985.jpg978-7-111-49809-4-Part01-3986.jpg于是由力学中的牛顿第二定律得

978-7-111-49809-4-Part01-3988.jpg (二阶常系数线性微分方程).

它的通解为

由题设知978-7-111-49809-4-Part01-3990.jpg将它代入式(1)得

978-7-111-49809-4-Part01-3991.jpgC1=C2=8.

将它代入式(1)得978-7-111-49809-4-Part01-3992.jpgxt)=81,即

解此方程得978-7-111-49809-4-Part01-3994.jpg,这就是链条全部滑下桌面所需的时间.

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