Читаем Качественные задачи по физике в средней школе и не только… полностью

Итак, равновесие сохранится, если гири сделаны из одного и того же материала (или из материалов одинаковой плотности), и нарушится в противном случае.

В условии задачи о материале гирь ничего не сказано, поэтому приведенных данных недостаточно для однозначного ответа. (В отличие от школьных задач в реальных, жизненных задачах такое случается нередко.)

Кстати: если, допустим, левая гиря перевесит правую, какой вывод о плотностях материала гири вы сделаете?

102. Сюрпризы выталкивающей силы – 2

Древесина лиственницы – плотная и тяжелая: свежесрубленное бревно лиственницы погружается в воду почти целиком. В нашей задаче плотность бруска выше плотности бензина (из какого условия это видно?), то есть в чистом бензине брусок утонул бы. Кажется, что в ситуации, которая описана в задаче, глубина погружения бруска в воду измениться не должна: более легкий по сравнению с древесиной бензин не смешивается с водой и оказывается наверху, просто покрывая плавающий в воде брусок.

Однако ситуация не так проста: слой бензина теперь дополнительно давит своей тяжестью на слой воды – соотношение давлений в воде изменилось. Понять, что произойдет, нам поможет более ясное понимание физической природы силы Архимеда: когда в жидкую или газообразную среду помещают какое-либо тело, среда как бы «не замечает» подмены и действует на это тело так, как если бы на его месте находилась такая же среда. Если бы место, занятое той частью бруска, которая расположена выше уровня воды, было занято бензином, этот бензин находился бы в состоянии покоя. Значит, на эту область действуют такие силы, которые уравновешивают тяжесть бензина в этом объеме. Другими словами, когда мы нальем поверх воды слой бензина, на брусок начнет действовать дополнительная выталкивающая сила – он слегка всплывет. (Настоящий источник этой дополнительной силы – давление слоя бензина на воду.) По мере подъема брусок будет вытеснять все больше бензина, и «бензиновая» выталкивающая сила будет расти, но при этом глубина погружения в воду будет уменьшаться, а следом за ней будет уменьшаться и «водная» выталкивающая сила. В конце концов установится новое положение равновесия, при котором в воду будет погружена немного меньшая часть бруска, чем прежде.

Из этого рассуждения вытекает интересное следствие: в воздухе на предметы тоже действует выталкивающая сила, поэтому воздух, по сути дела, представляет собой слой более легкой по сравнению с водой субстанции, которая полностью покрывает плавающие в воде тела. Ситуация аналогична описанной в этой задаче. А значит, если откачать воздух, плавающие тела погрузятся в воду немного глубже!

103. Упрямый брусок

На деревянный брусок действуют только сила тяжести и сила Архимеда. Пока сосуд покоился, эти две силы уравновешивали друг друга. Но теперь сосуд и брусок находятся в ускоряющемся лифте, а значит, и сами должны двигаться с ускорением. Допустим, лифт движется с ускорением вверх. Тогда сила Архимеда, действующая на брусок, должна превосходить силу тяжести. Поскольку сила Архимеда по величине равна весу вытесненной жидкости, то кажется, что большей силе Архимеда должен отвечать больший вытесняемый объем, то есть брусок вроде бы должен погрузиться глубже. Однако здесь нужно вспомнить, что и жидкость в сосуде движется с ускорением, так что вес единицы объема жидкости тоже вырос. Поскольку ускорение бруска и жидкости одно и то же, отношение их весов не изменится, а потому не изменится и глубина погружения. Рассуждения для лифта, едущего с ускорением вниз, будут полностью аналогичны – только оба веса уменьшатся.

Можно решить эту задачу и по-другому: перейти в неинерциальную систему отсчета, связанную с лифтом. В этой системе отсчета действуют силы инерции, направленные против ускорения лифта. Эти силы ведут себя так, как будто бы изменилась гравитация (увеличилась, если лифт ускоряется вверх, и уменьшилась, если вниз). В поле тяжести другой планеты изменился бы вес тела – но изменился бы и вес вытесняемой воды, так что глубина погружения плавающего тела осталась бы прежней.

Теперь легко дать ответ и на последний вопрос: никакое ускорение не поможет опустить брусок на дно.

104. Сюрприз Архимеда

В пустой цистерне на шарик действуют только две силы: сила тяжести и сила натяжения нити. Их сумма должна быть такой, чтобы ускорять шарик с тем же ускорением a, с которым движется цистерна. Простая векторная диаграмма (рис. 77) быстро приводит к хорошо известному ответу tg β = a/g (g – ускорение свободного падения).


Рис. 77


Эту диаграмму можно понять вот как: нить отклонится на такой угол и натянется в такой степени, чтобы вертикальная составляющая силы натяжения нити в точности компенсировала силу тяжести (поскольку по вертикали шарик не ускоряется), а горизонтальная составляющая обеспечивала ускорение, равное ускорению цистерны.

Перейти на страницу:

Все книги серии Интеллектуальные игры и головоломки

Качественные задачи по физике в средней школе и не только…
Качественные задачи по физике в средней школе и не только…

Физика, как всем известно, – наука об окружающем мире, но мало кто умеет видеть связь между тем, что вокруг нас и скучными формулами в учебнике. В действительности, чтобы начать разбираться в этом, на первый взгляд, запутанном клубке из законов и сложных вычислений, достаточно посмотреть на любое явление изнутри – как оно устроено, словно мы собираем большую головоломку из разных деталей. Схемы, графики, чертежи, наглядные рисунки – это верные спутники любого ученого. Чтобы решить любую физическую задачку, нужно включить свою фантазию – вот ключ к пониманию этой науки.Этот сборник поможет увидеть, как на самом деле работают законы физики. Задачи основаны на житейских ситуациях и проблемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день, где главное не вычисления и счет, а рассуждения и творческий подход.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Е. М. Тульчинский

Физика / Прочее / Подростковая литература

Похожие книги

Бозон Хиггса
Бозон Хиггса

Джим Бэгготт, ученый, писатель, популяризатор науки, в своей книге подробно рассматривает процесс предсказания и открытия новой частицы – бозона Хиггса, попутно освещая такие вопросы фундаментальной физики, как строение материи, происхождение массы и энергии. Автор объясняет, что важность открытия частицы заключается еще и в том, что оно доказывает существование поля Хиггса, благодаря которому безмассовые частицы приобретают массу, что является необходимым условием для возникновения материи. Из книги вы узнаете о развитии физических теорий, начиная с античного понятия об атоме, и техническом прогрессе, позволившем их осуществить, а также историю обнаружения элементарных частиц.

Джим Бэгготт

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература / Физика / Прочая научная литература / Прочая справочная литература / Образование и наука / Словари и Энциклопедии
Квантовые миры и возникновение пространства-времени
Квантовые миры и возникновение пространства-времени

Надеемся, что отсутствие формул в книге не отпугнет потенциальных читателей.Шон Кэрролл – физик-теоретик и один из самых известных в мире популяризаторов науки – заставляет нас по-новому взглянуть на физику. Столкновение с главной загадкой квантовой механики полностью поменяет наши представления о пространстве и времени.Большинство физиков не сознают неприятный факт: их любимая наука находится в кризисе с 1927 года. В квантовой механике с самого начала существовали бросающиеся в глаза пробелы, которые просто игнорировались. Популяризаторы постоянно твердят, что квантовая механика – это что-то странное, недоступное для понимания… Чтобы все встало на свои места, достаточно признать, что во Вселенной мы существуем не в одном экземпляре. Шонов Кэрроллов бесконечно много. Как и каждого из нас.Тысячи раз в секунду во Вселенной возникают все новые и новые наши копии. Каждый раз, когда происходит квантовое событие, мир дублируется, создавая копию, в которой квантовое событие так и не произошло.В квантовой механике нет ничего мистического или необъяснимого. Это просто физика.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Шон Б. Кэрролл , Шон Майкл Кэрролл

Физика / Зарубежная образовательная литература / Образование и наука