|
ФИО авторов: Туйчиева Сайёра Тахировна, Одамбоев Сулаймон Кахрамон угли, Хасанов Акбарбек Мурод угли
Ташкентский государственный транспортный университет
Название публикации: «ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ФИГУРЫ С ПОМОЩЬЮ ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА»
Цель работы: данная работа посвящена, для изучения приложения двойного интеграла на практике в технических сферах для определения центра тяжести плоских геометрических фигур.
Точку относительно, которой суммарный момент сил тяжести всех частей тела равен нулю, называют центром тяжести. При рассмотрении объектов, находящихся в однородном гравитационном поле, центр тяжести твердого тела совпадает с центром масс.
Первое правило: если у плоской фигуры есть центр симметрии, то он является центром тяжести данной фигуры.
Правило второе: если у фигуры существует ось симметрии, то центр тяжести данной фигуры обязательно лежит на этой оси.
Координаты
х0 ; у0
центра тяжести M плоской однородной ограниченной
фигуры D рассчитываются по следующим формулам:
xdxdy x0 D ,
dxdy
D
ydxdy
y0 D
dxdy
D
или
xdxdy x0 D ,
S
ydxdy
y0 D
S
где S – площадь области D (фигуры) или совсем коротко:
x Lx ,
0 S
y Ly
0 S
где
S
D
dxdy ,
Lx
D
xdxdy
, Ly
D
ydxdy .
Для плоской ограниченной неоднородной фигуры, плотность которой задана
функцией
р(х, у) , формулы более сложные:
xp(x, y)dxdy
yp(x, y)dxdy
x0 D ,
M
y0 D
M
M p(x, y)dxdy
D
– масса фигуры; в случае однородной плотности p const
они упрощаются до вышеприведённых формул.
Пример: найти центр тяжести однородной плоской фигуры, ограниченной
линиями
x2 y2 4,
x y 2 , (x y 2 0) . Фигуру и её центр тяжести
изобразить на чертеже.
Решение: условие данной задачи требует выполнения чертежа.
Прямая
x y 2
рассекает круг на 2 части, и дополнительная оговорка
x y 2 0
указывает на то, что речь идёт именно о маленьком заштрихованном кусочке.
Фигура симметрична относительно прямой y x
(изображена пунктиром),
поэтому центр тяжести должен лежать на данной линии. И, очевидно, что его координаты равны по модулю.
И кто его знает, что там нарисуется ещё. Казалось бы, ввиду наличия окружности выгодно перейти к полярной системе координат, однако не всё так просто.
Уравнение прямой
x y 2
преобразуется к виду
r cos sin
. В этой связи
2
осмотрительнее остановиться на декартовых координатах. Порядок обхода фигуры:
4 x2 y x 2
Вычислим площадь фигуры:
0 x 2
2 x2 2
x2 2
S dxdy dx
dy y dx x 2
dx
D 0
0 0
2 x 2
2 2
dx x 2 dx 4 x2 dx
0 0 0
Первый интеграл рациональнее взять подведением под знак дифференциала:
2 2
x 2dx x 2d x 2
0 0
А во втором интеграле проведём стандартную замену:
x 2sin t
41 sin2 t 2
2cost
dx 2sin t dt 2costdt
x 2sin t sin t x t arcsin x
2 2
Вычислим новые пределы интегрирования:
t arcsin 0 arcsin0 0 , t arcsin 2 arcsin1 .
2
2
1
1
2
S 1
2
x 22
2
0
2
4cos2
tdt
1 02 22
2
2
4cos2
tdt
0 0
1
2 4 2 1 cos 2t dt 2 2 t 2 sin 2t
0
2 2 1 sin 0 1 sin 0 2 2
2 1,14 ед2
2 2
2 2
2 x2 2
x2 2
Lx xdxdy хdx dy х y dx х x 2
dx
D 0 0 0
2 2
3 2 2 12
3
х2 2хdx х dx x x2
0 0 0
1 4 x2
2
0
d 4 x2
8 4 0 1 2
2 4 1 0 4 8 4
3 2 3
3 3 3 3 3
0
Здесь во 2-м интеграле опять был использован метод подведения функции под знак дифференциала.
x Lx
4
3
4 1,17
Найдём y
0
0 S 2 3 2
2 x2
2 x2
1
1 2 2
Ly ydxdy dx
ydy
y2 dx x 22 dx
D 0
2 0 2 0
1 2 1 2
2
1 1
x3 2
x 22 d x 2 4 x2 dx
4x
2 2 2
0 0
0 2 3 0
1
3 3 1
23
8 1 16 8 4
2 2
6
0 2 4 2 0
2 3
Отлично:
L 4
6 2 3 6 3
y y 3 4
1,17
0 S 2 3 2
Изобразим точку
M 4 ; 4
на чертеже. В соответствии с
3 2 3 2
формулировкой условия запишем её как окончательный
ответ:
M 4 ; 4 .
3 2 3 2
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс- М.: Айрис-пресс, 2011, 608 с.
Белоусова В.И., Ермакова Г.М., Михалева М.М., Чуксина Н.В., Шестакова И.А. Высшая математика: учебное пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун- та, 2017— Ч.II. — 300 с.
Семерикова Н.П., Лапинова С.А. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. Электронное учебнометодическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 57 с.
Do'stlaringiz bilan baham: | 
