
Στο σχήμα απεικονίζεται η εγκάρσια τομή κυλίνδρου μικρού ύψους, μάζας m ακτίνας R και ροπής αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής του Icm=1/2 mR^2 . Ο κύλινδρος φέρει εγκοπή ακτίνας r=R/2 ,όπου έχουμε τυλίξει πολλές φορές μη ελαστικό νήμα αμελητέας μάζας. Στο άκρο Α του νήματος ασκούμε οριζόντια σταθερή δύναμη F μέτρου F=2μmg , όπου μ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης που ισούται με τον συντελεστή οριακής τριβής . Αρχικά το μήκος ΑΒ=d.
Α. Κατά την κίνηση του κυλίνδρου το μήκος ΑΒ του νήματος
i. αυξάνεται ii. παραμένει σταθερό ίσο με d iii. Μειώνεται
Επιλέξτε τη σωστή πρόταση δικαιολογώντας την επιλογή σας.
Β. Αν το κέντρο μάζας του κυλίνδρου μετατοπιστεί κατά d, η κινητική ενέργειά του είναι ίση με
i. Κ=1/3 μmgd ii. Κ=μmgd iii. Κ=2μmgd
Επιλέξτε τη σωστή πρόταση δικαιολογώντας την επιλογή σας.
Γ. Αν επαναλάβουμε με F=2,5μmg , ο λόγος της μεταφορικής κινητικής ενέργειας προς την κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Κ(μετ.)/Κ(στρ.) είναι κάθε χρονική στιγμή
i. 4 ii. 9 iii. 18
Επιλέξτε τη σωστή πρόταση δικαιολογώντας την επιλογή σας.
Δ. Αν επαναλάβουμε με F=μmg , το χρονικό διάστημα Δt που απαιτείται για να τυλιχτεί το μήκος του νήματος ΑΒ=d είναι
i. Δt=√(3d/μg) ii. Δt=2√(3d/μg) iii. Δt=2√(d/μg)
Επιλέξτε τη σωστή πρόταση δικαιολογώντας την επιλογή σας.
Απαντήσεις εδώ
![]()
Πολύ καλή.
Μια προσομοίωση.
Γειά σου Πρόδρομε.
Το ξετίναξες το μοντελάκι.
Δυνατή με τα όποια ζόρια της…
Ωραίο το ΙΡ του Κυρ, στο οποίο βλέπεις διάφορα με αλλαγές στον μ
Να είσαι καλά
Γιάννη και Παντελή σας ευχαριστώ. Γιάννη πολύ καλό το Ι.Ρ. !
Αντί να βάλεις ως μεταβλητή τη δύναμη, έβαλες τον συντελεστή τριβής μ. Ισοδύναμη κατάσταση . Τα φαινόμενα που γίνονται είναι ίδια.
Δεν τονίζεται δεόντως η συνθήκη που πρέπει να ισχύει προκειμένου να έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση. Πολλοί μαθητές έχουν την εντύπωση ότι ο κύλινδρος στρέφεται πάντα αριστερόστροφα!
Γι’ αυτό και έβαλα όλες τις περιπτώσεις κύλισης με ή χωρίς ολίσθηση, όταν η δύναμη είναι κάτω από το κέντρο Κ.
Είναι λάθος η άποψη ότι δεν πρέπει να γίνονται ασκήσεις κύλισης με ολίσθηση. Η λογική που αντιμετωπίζονται αυτές δεν απαιτούν ιδιαίτερη θεωρία, αλλά εφαρμογή των βασικών γνώσεων που έχουν διδαχθεί!
Να είστε καλά.
Καλησπέρα Πρόδρομε.
“Είναι λάθος η άποψη ότι δεν πρέπει να γίνονται ασκήσεις κύλισης με ολίσθηση. Η λογική που αντιμετωπίζονται αυτές δεν απαιτούν ιδιαίτερη θεωρία, αλλά εφαρμογή των βασικών γνώσεων που έχουν διδαχθεί!”
Συμφωνώ και “επαυξάνω” !
Βγάζουμε και βάζουμε ασκήσεις στην ύλη, ενώ η θεωρία είναι μία…
Πρόδρομε είναι και η δύναμη μεταβλητή. Από 0 ως 30 Ν.
Ίσως δεν την βλέπεις διότι η ανάλυση είναι υψηλή (1920×1080).
Γιάννη έβαζα τον κέρσορα πάνω στο βέλος της δύναμης και από κάτω μου έβαζε το κουτάκι της δύναμης στην τιμή 7Ν. Όταν άλλαζα την τιμή της, π.χ. F=9N, και το έβαζα να παίξει, εξαφανίζονταν το σχήμα!
Από πού μεταβάλλεται η δύναμη;
Καλησπέρα Διονύση κι ευχαριστώ για το σχόλιο και την αποδοχή της. Μου άρεσε ότι συμφωνείς και επαυξάνεις στο ότι
Η θεωρία είναι μια, και οι ασκήσεις που δημιουργούμε είναι εφαρμογή της.
Δεν θυμάμαι να έχει έρθει στα σχολεία η εντολή να μη γίνονται ασκήσεις κύλισης με ολίσθηση!
Δεν “κυκλοφορούν” στα βοηθήματα και υπάρχει στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα μια “…ομερτά” στο να μη γίνονται!
Ή κάνω κάπου λάθος;
Από τον Κώστα Ψυλλακο μια επέκταση του ερωτήματος Δ:
Αν το μήκος του νήματος είναι επαρκές, και το τύλιγμα για μήκος νήματος d ο κύλινδρος κινείται σε τραχύ δάπεδο, και αμέσως μετά σε λείο, με τη δύναμη F=μmg, ποια χρονική στιγμή θα σταματήσει να περιστρέφεται;
εδώ https://drive.google.com/file/d/1201XYEOy_3DdLZzYauTpij44HUa3klRm/view?usp=drivesdk
Καλησπέρα Πρόδρομε. Πολύ καλή και πρωτότυπη, αφού το σχήμα και μόνο φέρνει συνειρμικά ότι έχουμε τύλιγμα του νήματος. Βλέπουμε όμως πως μια αλλαγή στις συνθήκες – τιμές μ ή F – φέρνει τα μπρος …πίσω.
Να είσαι καλά!
Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα.
Όποτε έκανα το σχήμα της άσκησης με το νήμα από κάτω και ρωτούσα τους μαθητές : πώς θα στραφεί το καρούλι και προς τα πού θα κινηθεί, μου απαντούσαν ότι θα κινηθεί προς τα πίσω και θα στραφεί αριστερόστροφα.
Η δύναμη της εικόνας που έχουν, όταν θα έκαναν ένα απλό πείραμα….