Помогите пожалуйста решить олимпиадную задачу на кинематику

лЕХА · 08/03/08 1

Дана гора высотой "H" на вершине стоит пушка. Под каким углом должна выстрелить пушка, чтобы ядро пролетело максимальное расстояние и как найти это расстояние?

Парджеттер · 07/10/07 3368

лЕХА в сообщении #144108 писал(а):

Ну какая же она олимпиадная.
Ваши рассуждения и уравнения - в студию, пожалуйста.

photon · 23/12/05 12050

лЕХА в сообщении #144108 писал(а):

Под каким углом должна выстрелить пушка,

Задача разбивается на две части: 1) выразить расстояние через угол; 2) найти угол, для которого расстояние максимальное

ddn · 06/07/07 215

лЕХА писал(а):

Дана гора высотой "H" на вершине стоит пушка. Под каким углом должна выстрелить пушка, чтобы ядро пролетело максимальное расстояние и как найти это расстояние?

Составте уравнение движения $t\geqslant 0$ :
Ox) $a_x=0$ , $v_x=v_{0x}$ , $x=x_0+v_{0x}t$ ;
Oy) $a_y=-g$ , $v_x=v_{0y}-gt$ , $y=y_0+v_{0y}t-g\frac{t^2}{2}$ ;
при начальных условиях $x_0=0$ , $y_0=H$ , $v_{0x}=v_0\cos(\alpha)$ , $v_{0y}=v_0\sin(\alpha)$ ,
где угол выстрела $-\frac{\pi}{2}\leqslant\alpha\leqslant\frac{\pi}{2}$ ( $\cos(\alpha)\geqslant 0$ ), а также $H\geqslant 0$ и $v_0\geqslant 0$ .
То есть получаем:
Ox) $x=v_0\cos(\alpha)t$ ;
Oy) $y=H+v_0\sin(\alpha)t-g\frac{t^2}{2}$ .
Завершение выстрела (столкновение ядра с поверхностью Земли) в момент $t_*\geqslant 0$ , когда $y=0$ :
из уравнения $H+v_0\sin(\alpha)t_*-g\frac{t_*^2}{2}=0$ ,
$t_*=t_{*-}=\frac{v_0\sin(\alpha)+\sqrt{v_0^2\sin^2(\alpha)+2gH}}{g}>0$
и находим дальность выстрела
$x_*=v_0\cos(\alpha)t_*=\frac{v_0^2}{g}\cos(\alpha)\sin(\alpha)+\frac{v_0}{g}\sqrt{v_0^2\sin^2(\alpha)+2gH}\cos(\alpha)$
$x_*=\frac{v_0^2}{2g}\sin(2\alpha)+\frac{v_0}{2g}\sqrt{(v_0^2(1-\cos(2\alpha))+4gH)(1+\cos(2\alpha))}$ .

Если $v_0=0$ , то $x_*=0$ ;

а если $v_0>0$ , то
$x_*=\frac{v_0^2}{2g}\left(\sin(2\alpha)+\sqrt{(1-\cos(2\alpha)+\frac{4gH}{v_0^2})(1+\cos(2\alpha))}\right)$ ,
производная по $\alpha$
$\frac{dx_*}{d\alpha}=\frac{v_0^2}{g}\left(\cos(2\alpha)+\frac{1}{2}\frac{\sin(2\alpha)(1+\cos(2\alpha))-(1-\cos(2\alpha)+\frac{4gH}{v_0^2})\sin(2\alpha)}{\sqrt{(1-\cos(2\alpha)+\frac{4gH}{v_0^2})(1+\cos(2\alpha))}}\right)$ ,

значение будет экстремальным $x_*=x_*^{extr}$ , когда $\frac{dx_*}{d\alpha}=0$ ,
$2\cos(2\alpha)\sqrt{(1-\cos(2\alpha)+\frac{4gH}{v_0^2})(1+\cos(2\alpha))}=(\frac{4gH}{v_0^2}-2\cos(2\alpha))\sin(2\alpha)$ ,
и если еще $sign(cos(2\alpha))sign^2(1+\cos(2\alpha))=sign(\frac{2gH}{v_0^2}-\cos(2\alpha))sign(\sin(2\alpha))$ , то эквивалентно
$\cos^2(2\alpha)(1-\cos(2\alpha)+\frac{4gH}{v_0^2})(1+\cos(2\alpha))=(\frac{2gH}{v_0^2}-\cos(2\alpha))^2(1-\cos^2(2\alpha))$ ,
приводя общие члены при $cos(2\alpha)$ получим
$(-1-(-1))\cos^4(2\alpha)+(\frac{4gH}{v_0^2}-\frac{4gH}{v_0^2})\cos^3(2\alpha)+(1+\frac{4gH}{v_0^2}-(1-\frac{(2gH)^2}{v_0^4}))\cos^2(2\alpha)+$
$+(0-(-\frac{4gH}{v_0^2}))\cos(2\alpha)+(0-\frac{(2gH)^2}{v_0^4})=0$ , или
$\frac{4gH}{v_0^2}(1+\frac{gH}{v_0^2})\cos^2(2\alpha)+\frac{4gH}{v_0^2}\cos(2\alpha)-\frac{4(gH)^2}{v_0^4}=0$ , или
$(1+\frac{gH}{v_0^2})\cos^2(2\alpha)+\cos(2\alpha)-\frac{gH}{v_0^2}=0$ , откуда
$\cos(2\alpha)=\frac{-1\pm\sqrt{1+\frac{4gH}{v_0^2}(1+\frac{gH}{v_0^2})}}{2(1+\frac{gH}{v_0^2})}=\frac{-1\pm(1+\frac{2gH}{v_0^2})}{2(1+\frac{gH}{v_0^2})}$ ,
$\cos(2\alpha)=-1$ или $\cos(2\alpha)=\frac{\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}=\frac{1}{1+\frac{v_0^2}{gH}}$ .
Если $\cos(2\alpha)=-1$ , то $\alpha=(n+\frac{1}{2})\pi=\pm\frac{\pi}{2}$ (границы интервала) и $\sin(2\alpha)=0$ , тогда дистанция $x_*=0$ ;
Если $\cos(2\alpha)=\frac{\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}>0$ , то $\alpha=\frac{1}{2}((-1)^n\arccos(\frac{\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}})+n\pi)=\frac{1}{2}\arccos(\frac{\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}),\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arccos(\frac{\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}})$ ,
и $\sin(2\alpha)=\frac{\sqrt{1+2\frac{gH}{v_0^2}}}{1+\frac{gH}{v_0^2}},-\frac{\sqrt{1+2\frac{gH}{v_0^2}}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}$ ;
учитывая $\frac{2gH}{v_0^2}-\cos(2\alpha)=\frac{\left(2(1+\frac{gH}{v_0^2})-1\right)\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}=\frac{(1+2\frac{gH}{v_0^2})\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}>0$
выражение $sign(cos(2\alpha))sign^2(1+\cos(2\alpha))=sign(\frac{2gH}{v_0^2}-\cos(2\alpha))sign(\sin(2\alpha))$ примет вид $1\cdot 1^2=1\cdot \pm 1$ , что даст тождество $1=1$ при $\sin(2\alpha)>0$ и $\alpha^{extr}=\frac{1}{2}\arccos(\frac{\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}})$ ;
и учитывая $1-\cos(2\alpha)+\frac{4gH}{v_0^2}=\frac{(1+\frac{4gH}{v_0^2})(1+\frac{gH}{v_0^2})-\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}=\frac{(1+\frac{2gH}{v_0^2})^2}{1+\frac{gH}{v_0^2}}$ и
$1+\cos(2\alpha)=\frac{1+2\frac{gH}{v_0^2}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}$ , получим дистанцию
$x_*^{extr}=\frac{v_0^2}{2g}\left(\frac{\sqrt{1+2\frac{gH}{v_0^2}}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}+\frac{(1+2\frac{gH}{v_0^2})\sqrt{1+2\frac{gH}{v_0^2}}}{1+\frac{gH}{v_0^2}}}\right)=\frac{v_0^2}{g}\sqrt{1+2\frac{gH}{v_0^2}}=\frac{v_0\sqrt{v_0^2+2gH}}{g}$ .

Так как $x_*(\alpha)$ аналитична от $\alpha$ , на границах интервала $x_*(\pm\frac{\pi}{2})=0$ , а при $v_0>0$ в единственной точке экстремума $\alpha=\alpha^{extr}$ имеем $x_*^{extr}>0$ .
Значит $\alpha=\alpha^{extr}=\frac{1}{2}\arccos\left(\frac{1}{1+\frac{v_0^2}{gH}}\right)$ - точка максимума дистанции, а максимум дистанции $x_*^{extr}=\frac{v_0\sqrt{v_0^2+2gH}}{g}$

Научный форум dxdy

Помогите пожалуйста решить олимпиадную задачу на кинематику

Кто сейчас на конференции