Side 1 av 1

Ball og skråplan

Lagt inn: 20/10-2007 12:14
av daofeishi
For de som prøver lykken i Statene universitetsmessig til neste år, nærmer SAT seg med stormskritt (O Glede...) Da kan det vel kanskje passe seg å prøve seg på fysikkproblemer?

En baseball er gitt en starthastighet [tex]v_0[/tex] med en vinkel [tex]\phi[/tex] i forhold til et skråplan, som selv holder en vinkel [tex]\theta[/tex] over horisontalen.

a) Finn lengden, målt langs skråplanet, til punktet ballen treffer på skråplanet.

b) Hva slags vinkel [tex]\phi[/tex] vil gi ballen maksimum rekkevidde langs skråplanet?

Lagt inn: 20/10-2007 13:49
av Charlatan
Vi har vinkelen [tex]\phi = \theta \ , \ \theta \in [0,\frac{\pi}{2}][/tex]
og starthastigheten [tex]v_0 \ , \ v_0 \ > \ 0[/tex]
Vi regner ikke med luftmotstand.
Vi lager en parameterframstilling for ballens starthastighet:

[tex]\vec{r}=[v_0\cos{\theta},v_0\sin{\theta}][/tex]

Vi integrerer for å finne posisjonsvektoren for ballen.

[tex]\vec{r}(t)= [v_0\cos{\theta}t,v_0\sin{\theta}t][/tex]

Må ikke glemme gravitasjonskraften (Vi setter gravitasjonskraften lik g, den har et måltall på ca [tex]9.81[/tex]): [tex]\vec{g}=[0,-g][/tex]
Siden dette er en akselerasjonsvektor integrerer vi en gang for å finne fartsvektoren, og enda en gang for å finne posisjonsvektoren:

[tex]\vec{g}(t)=[0,-\frac{g}{2}t^2][/tex]

Siden ballen blir påvirket av denne kraften adderer vi posisjonsvektoren til gravitasjonskraften til posisjonsvektoren til ballen:

[tex]vec{r}(t)+ \vec{g}(t) = [v_0\cos{\theta}t,v_0\sin{\theta}t -\frac{g}{2}t^2][/tex]

Vi kaller denne vektoren [tex]\vec{s}(t)[/tex]

Vi vil vite når ballen er på linje med horisontalunderlaget, altså når den vertikale komponenten er lik 0:

[tex]v_0\sin{\theta}t -\frac{g}{2}t^2 = 0 \\ t(v_0\sin{\theta} -\frac{g}{2}t)=0 \\ t=0 \ \vee \ (v_0\sin{\theta} -\frac{g}{2}t)=0 \\ \\ v_0\sin{\theta} = \frac{g}{2}t \\ t=\frac{2v_0\sin{\theta}}{g}[/tex]

Tiden 0 ser vi bort ifra siden dette tidspunktet er starttidspunktet hvor ballen selvfølgelig er ved underlaget. Det andre tidspunktet altså tidspunktet for impact.

Hvor langt den er kommet da kan vi se ved å finne ut hvor langt langs den horisontale komponenten posisjonen er ved dette tidspunktet: (Vi setter inn for t)

[tex]x=v_0\cos{\theta} \cdot \frac{2v_0\sin{\theta}}{g} = \frac{\sin{2\theta} \cdot v_o^2}{g}[/tex]

Dette er altså den horisontale lengden ballen har fra startpunktet på det horisontale underlaget. Denne lengden hadde variert hvis vinkelen [tex]\theta [/tex] hadde variert. Vi vil finne ut når denne lengden hadde vært størst, altså når faktoren [tex]\sin{2\theta}[/tex] er størst mulig: Det er den når
[tex]\sin{2\theta} = 1 \\ 2\theta = \frac{\pi}{2} + 2n\cdot \pi \ , \ n\in \mathbb{Z} \ , \ \theta \in [0,\frac{\pi}{2}][/tex]
Dette medfører at [tex]\theta = \frac{\pi}{4}[/tex]
Som vi kan gjøre om fra radianer til grader som er [tex]\theta = 45^\circ[/tex]

[tex]45 ^\circ [/tex]er altså den vinkelen som skal til for at ballen skal komme seg lengst unna.

Lagt inn: 20/10-2007 14:04
av daofeishi
Jeg tror du har misforstått problemet, Jarle. Situasjonen ser slik ut:

Bilde

Endring: Ellers veldig flott arbeid :)

Lagt inn: 20/10-2007 14:04
av Charlatan
Ånei, skal prøve igjen

Lagt inn: 20/10-2007 14:12
av arildno
Hvor i all verden har du det fra at phi og theta er like, Jarle??

Skråplanet har tangensialvektor [tex]\vec{t}=\cos\theta\vec{i}-\sin\theta\vec{j}[/tex], og oppad rettet normalvektor [tex]\vec{n}=\sin\theta\vec{i}+\cos\theta\vec{j}[/tex]

Vi har at utgangshastigheten danner vinkel phi med skråplan, dvs:
[tex]\vec{v}_{0}=v_{0}(\cos\phi\vec{t}+\sin\phi\vec{n})=v_{0}(\cos(\phi-\theta)\vec{i}+\sin(\phi-\theta)\vec{j})[/tex]

Vi har at [tex]\vec{j}=\cos\theta\vec{n}-\sin\theta\vec{t}[/tex]

Dermed er normal-komponenten fra tyngden:
[tex]-mg\vec{j}\cdot\vec{n}=-mg\cos\theta[/tex]

Normal-komponenten av utgangshastighet er [tex]v_{0}\sin\phi[/tex], og for å finne t-verdi for når kula kommer ned igjen, kan vi løse:
[tex]0=t*(v_{0}\sin\phi-\frac{gt\cos\theta}{2})\to{t}=\frac{2v_{0}}{g}\frac{\sin\phi}{\cos\theta}[/tex]

OBS!
Glemte tyngde-komponenten langs skråplanet nå..

Lagt inn: 20/10-2007 14:27
av arildno
Etter miseren i sted, som jeg har slettet, se vi at tangensialkomponenten av tyngdekraften er [tex]-mg\vec{j}\cdot\vec{t}=mg\sin\theta[/tex]

Dermed har vi at rekkevidden er gitt ved:
[tex]R=t*(v_{0}\cos\phi+\frac{g\sin\theta*t}{2})=\frac{2v^{2}_{0}\sin\phi}{g\cos\theta}(\cos\phi+\sin\phi\tan\theta)=\frac{v^{2}_{0}}{g\cos\theta}(\sin(2\phi)+tan\theta(1-cos(2\phi)))[/tex]
Hvorpå vi har at:
[tex]\frac{dR}{d\phi}=0[/tex]
impliserer [tex]\tan(2\phi)=-\cot(\theta)[/tex]

Lagt inn: 20/10-2007 14:41
av Charlatan
Vi lager linja for det horisontale underlaget (Siden ballen íkke farer til sidene kan vi gjøre dette):

[tex]\vec{p}(s)=[s\cos{\theta},s\sin{\theta}][/tex]

Vi lager så framstillingen for ballens posisjon plusss gravitasjonsvektoren:

[tex]\vec{r}(t)=v_0[\cos{(\theta +\phi)}t,\sin{(\theta+\phi)}t -\frac{gt^2}{2}][/tex]

Vi vil vite hvor disse kurvene skjærer hverandre:

[tex]s\cos{\theta}=v_0\cos{(\theta +\phi)}t[/tex]
[tex]s=v_0\frac{\cos{(\theta +\phi)}}{\cos{\theta}}t[/tex]
Setter det inn for den vertikale komponenten:

[tex]s\sin{\theta}=v_0\sin{(\theta+\phi)}t -\frac{gt^2}{2}[/tex]

[tex]v_0\frac{\cos{(\theta +\phi)}}{\cos{\theta}}t \cdot \sin{\theta} = v_0\sin{(\theta+\phi)}t -\frac{gt^2}{2}[/tex]

Løser andregraslikningen og får:

[tex]t=\frac{2v_0}{g} ( sin{(\theta+\phi)-\cos{(\theta+\phi)} )[/tex]

Setter det inn for vektoren:
[tex]\vec{r}(t) = [v_0\cos{(\theta +\phi)}(\frac{2v_0}{g} ( sin{(\theta+\phi)-\cos{(\theta+\phi)} )) \ , \ v_0 \sin{(\theta+\phi)}( \frac{2v_0}{g} ( sin{(\theta+\phi)-\cos{(\theta+\phi)} ) ) -v_0 ( sin{(\theta+\phi)-\cos{(\theta+\phi)} )^2}] [/tex]

(puh)

Lengden av denne er:

Nei jeg gidder ikke mer, det må være en enklere metode. Dessuten er det stor sjans for å gjøre feil med så lange uttrykk. Hvis jeg kunne implisitt derivasjon hadde jeg kanskje ikke behøvd å ekspandere uttrykkene!
Fremgangsmåten var iallefall å regne ut lengden av vektoren, for så å derivere vektorfunksjonen med hensyn på variabelen [tex]\phi[/tex]
Tror ikke metoden er så effektiv!

Lagt inn: 20/10-2007 14:58
av arildno
Jeg får rette opp noen fortegnskludder, og få et resultat som lettere kobles til daofeishis tegning etterhvert..

Lagt inn: 20/10-2007 15:10
av Magnus
Jeg finner at

[tex]l = \frac{sin(2\phi + 2\theta) - 2\tan(\theta)\cdot\cos^2(\theta + \phi)}{\cos\theta}\cdot \frac{v^2}{g}[/tex]

Skal man finne maks av dette deriverer vi alt med hensyn på phi (de andre er konstanter), noe som er heller kjedelig vil jeg tro. Er vel en mer elegant måte någen stans.

edit: Virker som om den går mot maksimum når summen av de to vinklene blir 45grader.

edit 2: Denne oppgaven er jo egentlig bare rett fram..

Lagt inn: 20/10-2007 15:12
av arildno
Vi har:

Skråplanet har tangensialvektor [tex]\vec{t}=\cos\theta\vec{i}+\sin\theta\vec{j}[/tex], og oppad rettet normalvektor [tex]\vec{n}=-\sin\theta\vec{i}+\cos\theta\vec{j}[/tex]

Vi har at utgangshastigheten danner vinkel phi med skråplan, dvs:
[tex]\vec{v}_{0}=v_{0}(\cos\phi\vec{t}+\sin\phi\vec{n})=v_{0}(\cos(\phi+\theta)\vec{i}+\sin(\phi+\theta)\vec{j})[/tex]

Vi har at [tex]\vec{j}=\cos\theta\vec{n}+\sin\theta\vec{t}[/tex]

Dermed er normal-komponenten fra tyngden:
[tex]-mg\vec{j}\cdot\vec{n}=-mg\cos\theta[/tex]

Normal-komponenten av utgangshastighet er [tex]v_{0}\sin\phi[/tex], og for å finne t-verdi for når kula kommer ned igjen, kan vi løse:
[tex]0=t*(v_{0}\sin\phi-\frac{gt\cos\theta}{2})\to{t}=\frac{2v_{0}}{g}\frac{\sin\phi}{\cos\theta}[/tex]

Dernest har vi at tangensialkomponenten av tyngdekraften er [tex]-mg\vec{j}\cdot\vec{t}=-mg\sin\theta[/tex]

Dermed har vi at rekkevidden er gitt ved:
[tex]R=t*(v_{0}\cos\phi-\frac{g\sin\theta*t}{2})=\frac{2v^{2}_{0}\sin\phi}{g\cos\theta}(\cos\phi-\sin\phi\tan\theta)=\frac{v_{0}^{2}}{g\cos\theta}(\sin(2\phi)+\tan\theta\cos(2\phi)-\tan\theta)[/tex]

Dermed får vi ved derivasjon at kravet på phi kan skrives som:
[tex]\tan(2\phi)=\cot\theta[/tex]

Lagt inn: 20/10-2007 15:16
av Charlatan
(O Glede...)
Tenker du på å begynne på universitet i statene, daofeishi? :)

Lagt inn: 20/10-2007 15:52
av arildno
Kravet kan videre omformes til:
[tex]sin(2\phi)\sin(\theta)=\cos(2\phi)\cos(\theta),\to\cos(2\phi+\theta)=0\to{2}\phi+\theta=\frac{\pi}{2}[/tex]

Dermed har vi enklest:
[tex]\phi=\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2}, 0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}[/tex]
Maksimal rekkevide blir dermed lett beregnet til:
[tex]R=\frac{v_{0}^{2}}{g\cos^{2}\theta}(1-\sin\theta)=\frac{v_{0}^{2}}{g(1+\sin\theta)}, 0\leq\theta<\frac{\pi}{2}[/tex]

Hvis skråplanet skråner nedover istedet for oppover når vi beveger oss i positiv horisontalretning (slik jeg satte opp først), vil maksimal rekkevidde R gis ved å skifte ut plusstegn med minustegn i formelen.

Lagt inn: 20/10-2007 17:30
av arildno
En litt mer utfordrende oppgave er den følgende:

Du står i bunnen av en parabel, hvor høyden h som funksjon av horisontalvariabelen x er gitt som [tex]h(x)=\alpha{x}^{2},\alpha>0[/tex]
Gitt utgangsfart V0, finn vinkelen som maksimerer rekkevidden R, uttrykt ved[tex]v_{0},g,\alpha[/tex]

Lagt inn: 28/10-2007 23:34
av steamu
Bilde

Lagt inn: 15/08-2008 01:19
av mrcreosote
Jeg får maksimal rekkevidde til [tex]\frac{v^2\cos\theta}{g(1+\sin\theta)}[/tex].
arildno skrev:En litt mer utfordrende oppgave er den følgende:

Du står i bunnen av en parabel, hvor høyden h som funksjon av horisontalvariabelen x er gitt som [tex]h(x)=\alpha{x}^{2},\alpha>0[/tex]
Gitt utgangsfart V0, finn vinkelen som maksimerer rekkevidden R, uttrykt ved[tex]v_{0},g,\alpha[/tex]
Orker ikke skrive inn utregninga, så hvis noen kan være enig/uenig i svaret, er det fint. Hvis vi legger det inn i et koordinatsystem med lengdeenheter på aksene så alpha får benevning (l.e.)^{-1}, blir optimal vinkel [tex]\cos\theta = \sqrt{\frac g{2\alpha v^2+2g}}[/tex] og tilhørende maksimal lengde [tex]\frac{v^2}{\sqrt{g(g+2\alpha v^2)}}[/tex].