Степанов Алексей. Курсовой проект по теоретической механике — различия между версиями
Aleste (обсуждение | вклад) (→Решение) |
Aleste (обсуждение | вклад) (→Решение) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
Уравнение колебаний найдено.<br> | Уравнение колебаний найдено.<br> | ||
2) '''Вертикальные колебания параллелепипеда''' <br> | 2) '''Вертикальные колебания параллелепипеда''' <br> | ||
+ | [[Файл:P2.jpg| 600px]] | ||
ПУР: <math>mg = \rho g V_0 = \rho g S d_o;</math><br> | ПУР: <math>mg = \rho g V_0 = \rho g S d_o;</math><br> | ||
Второй закон Ньютона примет вид: <br> | Второй закон Ньютона примет вид: <br> |
Версия 22:43, 31 мая 2012
Содержание
Тема проекта
Описание колебаний плавающих тел.
Постановка задачи
Найти уравнение колебаний для следующих тел:
1) Шар
2) Параллелепипед
- Вертикальные колебания
- "Бортовая качка"
Решение
1) Шар
ПУР:
Второй закон Ньютона примет вид:
;
Так как формула имеет вид
Остается проверить размерность величины
Уравнение колебаний найдено.
2) Вертикальные колебания параллелепипеда
600px
ПУР:
Второй закон Ньютона примет вид:
Остается проверить размерность величины
Уравнение колебаний найдено.
2) Бортовая качка
Очевидно, что модуль силы Архимеда остается постоянным(так как постоянным остается объем погруженной части тела в силу симметрии тела).
Меняется только точка приложения, что и создает момент силы Архимеда, вызывающий колебания. Тогда уравнения примут вид:
Так как тело плавает
Обсуждение результатов и выводы
1) Интересно то, что
2) Частоты колебаний параллелепипида оказываются схожими с частотой колебаний математического маятника при вертикальной качке и с частотой колебаний физического маятника при "бортовой качке".
Например, сравним и , - расстояние от точки подвеса до центра тяжести физ. матяника, - высота - длина.