惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

WordPress大学
WordPress大学
Microsoft Azure Blog
Microsoft Azure Blog
aimingoo的专栏
aimingoo的专栏
Vercel News
Vercel News
U
Unit 42
L
LangChain Blog
J
Java Code Geeks
钛媒体:引领未来商业与生活新知
钛媒体:引领未来商业与生活新知
The Cloudflare Blog
F
Fortinet All Blogs
小众软件
小众软件
I
InfoQ
P
Proofpoint News Feed
D
DataBreaches.Net
Martin Fowler
Martin Fowler
H
Help Net Security
T
Tailwind CSS Blog
N
Netflix TechBlog - Medium
有赞技术团队
有赞技术团队
Y
Y Combinator Blog
Recent Announcements
Recent Announcements
B
Blog RSS Feed
酷 壳 – CoolShell
酷 壳 – CoolShell
B
Blog

Все публикации подряд на Хабре

Ловим музу за клавиатуру: как айтишнику стать автором Что умеет Midjourney в 2026? Мой немного грустный разбор этого шикарного инструмента Никто не любит писать тесты, но ИИ может исправить это IPv8 выглядит как мечта. Поэтому почти наверняка не взлетит Производители вернули в продажу материнки с DDR3. Что происходит? Управление агентом с телефона через Telegram теперь в KodaCode От координации к лидерству: как меняется роль руководителя разработки Я сделала родителям бизнес вместо пенсии: зарабатываем 70 тысяч, мама не даёт продать В три раза быстрее приемка товара и оптимизация трудозатрат на 73%: как «РСТ-Инвент» помог Gulliver Group ИИ-шечный мир победил? О влиянии искусственного интеллекта на игропром Кремль снижает давление на Телеграмм пока Европа строит интернет по паспорту Как CEO, CTO и CIO за 8 часов собрали ИИ-директора, который умеет держать позицию под давлением Как (не) потерять домен за выходные Вместо 8 разных VPS: как я организовал практику студентам на одном сервере Почему твой Open Source проект не замечают? R&D: искусство управления неопределенностью в разработке AI-дефляция: вакансий для разработчиков больше, а рост зарплат — худший за 15 лет Мы отдали управление роботами OpenClaw. Что из этого вышло Галактический ID: система идентификации для всех форм разумной жизни Шесть основ бизнес-анализа: начинаем с вопроса «Кто в игре?» Код-ревью, в котором дело не в коде Данные переехали. Команда — нет Системной подход к сдаче OSWE в 2025 Почему комната управления реактором покрашена в цвет морской пены 4 YAML-файла вместо PySpark: как аналитикам строить пайплайны без разработчиков LLM-агент для поиска свободных доменов: автоматизируем подбор Когда, зачем и как правильно начинать новую сессию в Claude Code? Как я заставил нейросеть писать макросы для FreeCAD Анатомия ИИ‑агента для подбора персонала. От тысячи резюме к топ‑10 за минуты Опыт разработчика как экономика внимания
Физика, задача 1.5.9 из Савченко: что с ней не так?
drzewo · 2026-04-26 · via Все публикации подряд на Хабре

Вот эта задача:

В этой статье обсуждается не методика преподавания данной задачи в средней школе, а методика исследования задачи механики как таковая.

В частности, мы собираемся обосновать следующий тезис: предположение, подчёркнутое красным, избыточно — задача прекрасно решается и без него.

Отметим также (см. конец статьи), что исследование закона движения катушки может оказаться интересной задачей теории обыкновенных дифференциальных уравнений.

Перейдем к изучению системы.

Обозначим через O центр катушки, через B — конец нити, через C — точку контакта катушки с плоскостью, а через A — точку отрыва нити от катушки.

Начало подвижной системы координат Oxyz совпадает с центром катушки, ось Oy направлена вдоль свободного конца нити, а ось Ox проходит через точку A. Ось Oz направлена перпендикулярно плоскости рисунка — на зрителя.

Скорость точки B задана:

\boldsymbol{v}_B = v \boldsymbol{e}_y,\quad v>0.\qquad(1)

Через \boldsymbol{\omega} обозначим угловую скорость катушки: \boldsymbol{\omega} = \omega \boldsymbol{e}_z.

Эта угловая скорость слагается из угловой скорости системы Oxyz

\boldsymbol{\omega}^e = \dot{\alpha} \boldsymbol{e}_z

и угловой скорости катушки относительно системы Oxyz

\boldsymbol{\omega}^r = \omega^r \boldsymbol{e}_z,\quad \omega=\omega^r+\dot\alpha.

Индексами r и e мы, как обычно, помечаем относительные и переносные скорости соответственно.

Отметим следующие равенства:

\boldsymbol{v}_O = -\omega R \boldsymbol{e},

где единичный вектор

\boldsymbol{e} = \cos\alpha \boldsymbol{e}_y + \sin\alpha \boldsymbol{e}_x

направлен горизонтально вправо;

\boldsymbol{OB} = r \boldsymbol{e}_x + y \boldsymbol{e}_y.

Здесь y — координата точки B по оси y.

Скорость точки B относительно системы Oxyz вычисляется по формуле

\boldsymbol{v}_B^r = r \omega^r \boldsymbol{e}_y, \quad \dot{y} = r \omega^r.

Имеем:

\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_B^r + \boldsymbol{v}_B^e,

где

\boldsymbol{v}_B^e = \boldsymbol{v}_O + [\boldsymbol{\omega}^e, \boldsymbol{OB}].

Итого:

\boldsymbol{v}_B^e = -(\dot{\alpha} y + \omega R \sin\alpha) \boldsymbol{e}_x + (\dot{\alpha} r - \omega R \cos\alpha) \boldsymbol{e}_y,\boldsymbol{v}_B = -(\dot{\alpha} y + \omega R \sin\alpha) \boldsymbol{e}_x + (\dot{\alpha} r - \omega R \cos\alpha + r \omega^r) \boldsymbol{e}_y.

Сравнивая последнее равенство с равенством (1), получаем систему:

\dot{\alpha} y + \omega R \sin\alpha = 0, \qquad (2)\dot{\alpha} r - \omega R \cos\alpha + r \omega^r = v. \qquad (3)

Эту систему следует дополнить уравнениями, которые уже отмечались ранее:

\dot{y} = r \omega^r, \quad \omega = \omega^r + \dot{\alpha}. \qquad (4)

Выражая \omega^r из (3) и подставляя во второе уравнение системы (4), мы получаем ответ задачи:

\omega = \frac{v}{r- R\cos\alpha}.

Однако можно продвинуться и дальше. Исключим \omega^r и \omega из системы (2),(3),(4):

\dot\alpha(y+R\sin\alpha)+\dot y\frac{R}{r}\sin\alpha=0,\dot\alpha r+\dot y=\frac{vr}{r - R \cos \alpha}.

При

y > 0, \quad r - R \cos \alpha \neq 0

полученная система дифференциальных уравнений представима в нормальной форме Коши и, следовательно (по крайней мере при малых t > 0), имеет решение, и притом единственное, при заданных начальных условиях:

\alpha\big|_{t=0}, \quad y\big|_{t=0}.

Исследование данной системы ОДУ может оказаться интересной задачей.