Материал: Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки (90

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

1011 12

13 1415

1617 18

19 2021

Рисунок 2 – Начальное положение точки

11

2223 24

25 2627

2829 30

Рисунок 3 – Начальное положение точки

Определить закон движения точки и закон изменения ее скорости. Определить скорость точки в момент времени t1 1 с.

С помощью системы Mathcad проверить правильность определения скорости в момент времени t1. Построить график изменения скорости точки в период времени

с начала движения до момента времени t2 3 с. Также построить траекторию движения точки в данный период времени и вектор скорости точки в момент времени

t1.

12

3 Пример выполнения лабораторной работы

Материальная точка массой m=3 кг движется под действием сил F1 =40 Н,

F2 =5 Н и F3 =20 Н, постоянных по модулю и направлению. В начальный момент

своего движения точка имеет скорость v0 = 2 м/с. Начальное положение точки пред-

ставлено на рисунке 4.

Определить закон движения точки и закон изменения ее скорости. Определить скорость точки в момент времени t1 0,5 с.

С помощью системы Mathcad проверить правильность определения скорости в момент времени t1. Построить график изменения скорости точки в период времени

с начала движения до момента времени t2 2 с. Также построить траекторию движения точки в данный период времени и вектор скорости точки в момент времени

t1.

Рисунок 4 – Начальное положение точки

Дано: m=3 кг, F1 =40 Н, F2 =20 Н, F3 =5 Н, v0 = 2 м/с.

x x(t)

Найти: y y(t), v(t), v(t1)

13

Решение:

1 Изобразим материальную точку в произвольном промежуточном положении

и приложим действующие на нее силы F1 , F2 и F3 (рисунок 5).

Рисунок 5 – Произвольное положение точки

Запишем основное уравнение динамики материальной точки:

m a F1 F2 F3.

2 Проецируя основное уравнение динамики на ось x, получим дифференци-

альное уравнение движения материальной точки:

m x F1 F2 Sin300 F3 Cos300 .

Дважды интегрируем полученное уравнение в соответствии с главой 1.

x F1 F2 Sin300 F3 Cos300 ,

m

14

F F

Sin300 F Cos300

A

40 5 Sin300 20 Cos300

 

1

2

3

 

6,73

,

 

 

 

m

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dx

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

dt

 

 

 

 

 

dx A dt,

dx A dt,

x A t C1,

dx A t C1 , dt

dx (A t C1)dt ,

t2

x A 2 C1 t C2 .

3 Проецируем основное уравнение динамики на ось y и дважды интегрируем полученное уравнение:

m y F2 Cos300 F3 Sin300 ,

15

Источник: https://studfile.net/preview/16724954/