ГДЗ Физика 7-9 классы сборник вопросов и задач к учебнику Перышкина автор Марон, Позойский, 2013
ГДЗ Физика 7-9 классы сборник вопросов и задач к учебнику Перышкина автор Марон, Позойский, 2013
Авторы: , .
Издательство: "Дрофа"
Раздел:

ГДЗ Физика 7-9 классы сборник вопросов и задач к учебнику Перышкина автор Марон. Инерция. Номер №130

Когда надо загнать нож рубанка глубоко в колодку, ударяют по передней части колодки, а когда надо выбить нож из колодки, то ударяют по задней части колодки. Объясните это.

Решение
reshalka.com

ГДЗ Физика 7-9 классы сборник вопросов и задач к учебнику Перышкина автор Марон. Инерция. Номер №130

Решение

При регулировке степени выступа лезвия действительно постукивают по колодке. В момент удара по колодке классического рубанка нож и колодка обретают РАЗНЫЕ ускорения (нож массивнее колодки). Поэтому, чтобы высунуть резец подальше, наносят легкий удар по передней части колодки. А чтобы "подубрать" лезвие, наносят удар по задней стороне колодки. Лезвие движется по инерции.

Теория по заданию

Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к основам физики, а именно к законам механики, таким как законы Ньютона и принцип действия сил при ударе.

Когда мы говорим об ударе по колодке рубанка, взаимодействие между колодкой и ножом можно рассматривать с точки зрения инерции и передачи импульса. Рассмотрим ситуацию подробно.

  1. Инерция и движение тел при ударе
    Каждое тело обладает свойством инерции, то есть стремлением сохранять свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют внешние силы. Когда мы ударяем по какой−либо части колодки рубанка, энергия удара передается в виде импульса этой части и всему объекту, включая нож, который находится в колодке. Однако из−за разной массы и силы сцепления между ножом и колодкой, результат этого действия будет различным.

  2. Взаимодействие при ударе по передней части колодки
    Когда вы ударяете по передней части колодки рубанка, вы прикладываете силу к этой части, заставляя её двигаться. В момент удара передняя часть колодки резко начинает движение, а нож, который находится в колодке, под действием инерции стремится остаться на месте. Однако за счет силы сцепления ножа с колодкой он тянется за колодкой в направлении удара. Этим движением нож вжимается глубже в колодку, так как силы трения и деформация материала способствуют его закреплению.

  3. Взаимодействие при ударе по задней части колодки
    Если ударить по задней части колодки, ситуация меняется. При ударе колодка начинает двигаться вперед относительно ножа под действием силы удара, но нож, согласно принципу инерции, стремится остаться на месте. Это приводит к тому, что нож как бы "выдавливается" из колодки, так как сцепление ослабевает или нарушается из−за этой разницы в движении.

  4. Закон сохранения импульса
    Для понимания этого процесса также полезно вспомнить закон сохранения импульса: если на систему тел не действуют внешние силы, то суммарный импульс системы сохраняется. При ударе по колодке происходит передача импульса от колодки к ножу через силы сцепления. Однако при разных направлениях удара (по передней или задней части) результат передачи импульса различен, так как происходит относительно разное движение ножа и колодки.

  5. Силы трения и сцепления
    Роль трения между ножом и колодкой также важна. Когда нож "вжимается" в колодку, сила трения препятствует его движению и способствует более прочной фиксации ножа внутри. Напротив, когда нож "выдавливается", сцепление с колодкой уменьшается, облегчая его извлечение.

  6. Деформация и упругость материалов
    Колодка и нож сделаны из разных материалов (в данном случае дерево и металл). При ударе по колодке происходит временная деформация, которая может усиливать или ослаблять зажатие ножа в зависимости от направления удара.

Итак, при ударе по передней части колодки нож за счет инерции и сцепления с материалом уходит глубже, а при ударе по задней части нож, наоборот, легче выходит из колодки. Этот принцип работает благодаря взаимодействию сил трения, сцепления, инерции и закона сохранения импульса.

Пожауйста, оцените решение