솔루션 D1-20(그림 D1.2 조건 0 S.M. Targ 1989)

해법 D1-20(그림 D1.2 조건 0 S.M. Targ 1989): A 지점에서 초기 속도 v0으로 움직이기 시작하는 질량 D의 하중이 수직 평면에 위치한 곡선 파이프 ABC를 따라 이동합니다. 파이프 단면은 기울어지거나 수평이 될 수 있습니다(그림 D1.0 - D1.9, 표 D1). 섹션 AB에서는 중력 외에도 하중이 일정한 힘 Q와 하중의 속도 v에 따라 달라지고 이동에 반대되는 매체의 저항력 R에 의해 작용합니다. 섹션 AB에서 파이프에 가해지는 하중의 마찰은 고려되지 않습니다. B 지점에서 하중은 속도를 변경하지 않고 파이프의 BC 섹션으로 이동하며 중력 외에도 마찰력의 영향을 받습니다(파이프 하중의 마찰 계수 f = 0.2 ) 및 가변 힘 F, x 축의 Fx 투영이 표에 나와 있습니다. 하중은 재료점으로 간주됩니다. 거리 AB는 l과 같고, A지점에서 B지점까지 하중이 이동하는 시간은 t1과 같습니다. 항공기 구간에서 화물 이동의 법칙, 즉 x = f(t), 여기서 x = BD를 찾는 것이 필요합니다.

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솔루션 D1-20(그림 D1.2 조건 0 S.M. Targ 1989)은 수직 평면에 위치한 곡선 파이프 ABC를 따라 질량 D의 하중이 이동하는 문제에 대한 솔루션을 나타내는 제품입니다. 하중은 A 지점에서 초기 속도 v0으로 움직이기 시작하고 기울어지거나 수평이 될 수 있는 파이프 섹션을 따라 이동합니다. 섹션 AB에서는 중력 외에도 하중에 일정한 힘 Q와 매체의 저항력 R이 작용하는데, 이는 하중의 속도에 따라 달라지며 이동에 반대되는 힘입니다. BC 섹션에서 하중은 속도를 변경하지 않고 파이프 섹션으로 이동하며, 여기서 중력 외에도 마찰력과 가변 힘 F에 의해 작용합니다. Fx는 x 축은 표에 나와 있습니다. 하중과 파이프 사이의 마찰 계수는 f = 0.2입니다. 하중은 재료점으로 간주됩니다. 거리 AB는 l과 같고, A지점에서 B지점까지 하중이 이동하는 시간은 t1과 같습니다.

"해법 D1-20(그림 D1.2 조건 0 S.M. Targ 1989)"에는 문제 조건에 대한 자세한 설명은 물론 이 문제를 해결하는 데 필요한 공식, 표 및 그래프가 포함되어 있습니다. 정보가 읽기 쉬운 형식으로 제공되어 필요한 정보를 쉽게 찾고 자료에 빠르게 익숙해질 수 있습니다. 디지털 상품 매장에서 이 제품을 구매하면 이 문제를 성공적으로 해결하고 물리학 분야의 지평을 넓히는 데 도움이 되는 고품질의 유용한 디지털 제품을 받게 됩니다.


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해 D1-20은 곡선 파이프 ABC에서 질량 m인 하중의 움직임을 설명하는 역학 문제입니다. 섹션 AB에서 하중은 일정한 힘 Q와 하중 속도에 따라 달라지는 매체 저항력 R의 작용에 따라 이동합니다. B 지점에서 하중은 BC 단면으로 이동하고, 여기서 마찰력과 가변 힘 F에 의해 작용합니다. 문제를 해결하려면 BC 단면에서 하중 이동 법칙을 찾아야 합니다. 즉, 함수 x = f(t)입니다. 여기서 x는 x축을 따른 하중의 이동이고 t는 항공기 섹션의 이동 시간입니다.

문제를 해결하려면 그림 D1.0 - D1.9 및 표 D1의 이미지 데이터와 하중 질량, 초기 속도 v0, 구간 AB 길이(또는 이동 시간)의 알려진 값을 사용해야 합니다. A 지점에서 B 지점까지 t1), 마찰 계수 f 및 x 축에 대한 가변 힘 Fx의 투영.


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