|
Maple 9.5/10 в математике, физике и образованииБаллистические траектории камня с массой 500 грамм Теперь построим графики траекторий для второго случая: > display({a3,а4,t1},title=`Траектория полета тела массой 100 г`, labels=[х,у], labelfont=[TIMES,ROMAN,14]); Они представлены на рис. 11.23. Рис. 11.23. Баллистические траектории камня при массе 100 грамм Из проведенных расчетов и графиков видно, что при учете силы сопротивления воздуха дальность и высота полета сильно уменьшаются по сравнению с полетом в вакууме, и эта разница зависит от массы тела, поэтому при небольшой массе тела сопротивлением воздуха пренебрегать нельзя. 11.2.2. Движение частицы в магнитном поле От реального мира перейдем к микромиру. Пусть микрочастица массой 9•10-31 кг и зарядом +1,6•10-19 Кл влетает в магнитное поле с индукцией В=0,1 Тл под углом а=80. Рассчитаем траекторию движения частицы при начальной скорости Vо=1•107 м/с (файл traekt). Начнем с рестарта: > restart; Сила Лоренца, действующая на движущуюся частицу F=q(E+[v, В]). Проекции векторного произведения ...» | Код для вставки книги в блог HTML
phpBB
текст
|
|