Применение определенного интеграла в физике. Практикум по математическому анализу. Урок 93

Применение определенного интеграла в физике. Практикум по математическому анализу. Урок 93

Пример 13. Два одинаковых сосуда имеют форму прямого круглого конуса с вертикальной осью; их расположение и размеры показаны на рис. 1. Оба сосуда наполнены водой и затем опорожняются через небольшие одинаковые круглые отверстия внизу.
Определить время опорожнения каждого сосуда и в какой момент времени вода в обоих сосудах будет на одном уровне, если их опорожнение началось одновременно.
Решение. Полагаем, что время t, за которое уровень воды в первом или во втором сосуде понизится на величину x, есть некоторая функция t(x) и найдем ее дифференциал dt при изменении x на величину dx.
Применение определенного интеграла в физике. Практикум по математическому анализу. Урок 93

Рис. 1

Пусть понижению уровня воды в сосуде на малую величину dx соответствует малое приращение времени \Delta t. Тогда, допуская, что в течение этого малого промежутка времени вода вытекает из сосуда с постоянной скоростью, равной 0,6\sqrt{2g(H-x)}, найдем, что объем воды, вытекшей за время \Delta t через отверстие в дне площадью \pi r^{2}, будет \displaystyle \Delta v\approx 0,6\pi r^{2}\sqrt{2g(H-x)}\Delta t.

За это же время \Delta t объем воды в сосуде уменьшится на величину \displaystyle \Delta v_{1}\approx \pi y^{2}dx, которая должна быть равна объему вытекшей воды \Delta v. Отсюда, из равенства \Delta v=\Delta v_{1}, получим

\displaystyle \Delta t\approx \frac{y^{2}dx}{0,6r^{2}\sqrt{2g(H-x)}}=dt.

Время T полного опорожнения первого или второго сосуда получим, интегрируя dt в пределах от x=0 до x=H:

\displaystyle T=\frac{1}{0,6r^{2}\sqrt{2g}}\int_{0}^{H}\frac{y^{2}dx}{\sqrt{H-x}}.

Для вычисления этого интеграла выразим переменную y через переменную x.

Из подобия треугольников ABC и NBM имеем:

а) для первого сосуда \displaystyle \frac{H}{R}=\frac{H-x}{y},\: y=\frac{R}{H}(H-x);

б) для второго сосуда \displaystyle \frac{H}{R}=\frac{x}{y},\: y=\frac{R}{H}x.

Поэтому время \displaystyle T_{1} полного опорожнения первого сосуда будет

\displaystyle T_{1}=\frac{R^{2}}{0,6r^{2}H^{2}\sqrt{2g}}\int_{0}^{H}\frac{(H-x)^{2}}{\sqrt{H-x}}dx=\frac{R^{2}}{0,6r^{2}H^{2}\sqrt{2g}}\cdot \frac{2(H-x)^{\frac{5}{2}}}{5} \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right| _{H}^{0}=\frac{2R^{2}}{3r^{2}}\sqrt{\frac{H}{2g}}.

Время T_{2} полного опорожнения второго сосуда выражается интегралом

\displaystyle T_{2}=\frac{R^{2}}{0,6r^{2}H^{2}\sqrt{2g}}\int_{0}^{H}\frac{x^{2}}{\sqrt{H-x}}dx.

Вводя новую переменную z=H-x, имеем: dx=-dz;\: z_{1}=H при x=0;\: z_{2}=0 при x=H;

\displaystyle \int_{0}^{H}\frac{x^{2}dx}{\sqrt{H-x}}=-\int_{H}^{0}\frac{(H-z)^{2}}{\sqrt{z}}dz=\int_{0}^{H}(H^{2}z^{-\frac{1}{2}}-2Hz^{\frac{1}{2}}+z^{\frac{3}{2}})dz=\frac{16}{15}H^{\frac{5}{2}}.

Подставляя найденное значение интеграла, получим \displaystyle T_{2}=\frac{16R^{2}}{9r^{2}}\sqrt{\frac{H}{2g}}.

Сопоставив T_{2} и T_{1}, взяв их отношение \displaystyle \frac{T_{2}}{T_{1}}=\frac{8}{3}, заключаем, что первый сосуд опорожняется значительно (почти в три раза) быстрее второго. При этом, если опорожнение сосудов начинается одновременно, то в начале процесса уровень воды в первом сосуде будет выше, чем во втором, затем наступит момент, когда уровни воды в обоих сосудах сравняются, после чего уровень воды в первом сосуде будет неизменно и все более ниже, чем во втором.

Для определения времени, спустя которое после начала одновременного опорожнения сосудов вода в них будет на одном уровне, найдем зависимость времени t истечения воды от величины x понижения ее уровня для каждого сосуда.

Интегрируя dt в пределах от x=0 до x=x, получим:
а) для первого сосуда

\displaystyle t=b\int_{0}^{x}(H-x)^{\frac{3}{2}}dx=\frac{2}{5}b(H-x)^{\frac{5}{2}} \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right| _{x}^{0}=\frac{2}{5}b\left [ H^{\frac{5}{2}}-(H-x)^{\frac{5}{2}} \right ],


где \displaystyle b=\frac{R^{2}}{0,6r^{2}H^{2}\sqrt{2g}};
б) для второго сосуда

\displaystyle t=b\int_{0}^{H}\frac{x^{2}dx}{\sqrt{H-x}}=b\int_{H-x}^{H}(H^{2}z^{-\frac{1}{2}}-2Hz^{\frac{1}{2}}+z^{\frac{3}{2}})dz=b\left ( 2H^{2}z^{\frac{1}{2}}-\frac{4}{3}Hz^{\frac{3}{2}}+\frac{2}{5}z^{\frac{5}{2}} \right ) \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right| _{H-x}^{H}=b\left \{ 2H^{2}\left [ H^{\frac{1}{2}}-(H-x)^{\frac{1}{2}} \right ]-\frac{4}{3}H\left [ H^{\frac{3}{2}}-(H-x)^{\frac{3}{2}} \right ]+\frac{2}{5}\left [ H^{\frac{5}{2}}-(H-x)^{\frac{5}{2}} \right ] \right \}.

Рассматривая полученные зависимости t от x для первого и второго сосудов как уравнения с искомыми неизвестными t и x и решая их как систему (исключая t), найдем:

\displaystyle \frac{2}{5}\left [ H^{\frac{5}{2}}-(H-x)^{\frac{5}{2}} \right ]=2H^{2}\left [ H^{\frac{1}{2}}-(H-x)^{\frac{1}{2}} \right ]-\frac{4}{3}H\left [ H^{\frac{3}{2}}-(H-x)^{\frac{3}{2}} \right ]+\frac{2}{5}\left [ H^{\frac{5}{2}}-(H-x)^{\frac{5}{2}} \right ];


\displaystyle H\left [ H^{\frac{1}{2}}-(H-x)^{\frac{1}{2}} \right ]-\frac{2}{3}\left [ H^{\frac{3}{2}}-(H-x)^{\frac{3}{2}} \right ]=0;

По найденному значению x из первого (или второго) уравнения определяем t:

\displaystyle t=\frac{2}{5}bH^{\frac{5}{2}}\left [ 1-\left ( 1-\frac{\sqrt{3}}{2} \right )^{\frac{5}{2}} \right ].

По истечении этого промежутка времени t после начала одновременного опорожнения обоих сосудов вода в них будет на одном уровне

\displaystyle h=H-x=H\left ( 1-\frac{\sqrt{3}}{2} \right )\approx 0,15H.

Пример 14. Определить массу шара радиуса r, если плотность в каждой его точке пропорциональна расстоянию ее от центра шара.

Решение. Пусть масса шара произвольного радиуса x есть некоторая функция m(x).

При увеличении x на малую величину dx объем v этого шара увеличится на величину \Delta v, равную разности объемов шаров с радиусами x и x+dx:

\displaystyle \Delta v=\frac{4}{3}\pi\left [ (x+dx)^{3}-x^{3} \right ] =\frac{4}{3}\pi (3x^{2}dx+3xdx^{2}+dx^{3})\approx 4\pi x^{2}dx=dv.

Допуская, что во всех точках малого объема dv плотность остается неизменной и равной kx, найдем приближенную величину его массы $\displaystyle dm=kxdv=4k\pi x^{3}dx.

Искомую массу M шара радиуса r получим, интегрируя dm в пределах от x=0 до x=r:

\displaystyle M=4k\pi \int_{0}^{r}x^{3}dx=k\pi x^{4} \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right| _{0}^{r}=k\pi r^{4}.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать + 12 =