М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
Lenkoo12
Lenkoo12
25.02.2023 12:15 •  Физика

Частота коливань маятника 10 кгц. визначте період коливань

👇
Ответ:
Bananchik26
Bananchik26
25.02.2023

T=1/f= 1/10000=0.0001c= 100мс

4,7(51 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
DEMON8800
DEMON8800
25.02.2023

7м/с

Объяснение:

h1 = 10м - высота свободного падения 1-го тела

g = 9,8 м/с² - ускорение свободного падения

h2 = 20м - высота, с которой кидают 2-е тело

t1 = t2 - время падения обоих тел

V2o - ? - начальная скорость движения 2-го тела

Движение 1-го тела описывается формулой h1 = 0.5g·t1², откуда находим время падения t1 = √(2h1/g) = √(2· 10 /9.8) = 10/7 (c).

Следовательно и t2 = 10/7 c.

Движение 2-го тела описывается уравнением h2 = V2o · t2 + 0.5g· t2², откуда V2o = (h2 - 0.5g·t2²)/t2 = h2/t2 - 0.5 g·t2 =

= 20 : (10/7) - 0.5 · 9.8 · 10/7 = 7(м/с)

4,7(5 оценок)
Ответ:
nagimako
nagimako
25.02.2023
Пусть дрейфовая скорость электронов составляет    v .    Рассмотрим небольшой промежуток времени    \tau .    За этот промежуток каждый электрон в среднем пройдёт расстояние    v \tau .    Теперь рассмотрим цилиндрический фрагмент провода длиной    v \tau .    Все    N_e    электронов проводимости этого объёма провода, за время    \tau    выйдут из этого цилиндрического объёма через одно из его оснований, создав ток:

I = \frac{ N_e e }{ \tau } \ ;

Число электронов проводимости    N_e    в объёме цилиндра можно найти, как:

N_e = z N_C \ ,    где    N_C    – число атомов в объёме рассматриваемого медного цилиндра, а    z    – валентность меди.

N_C = \nu N_A = \frac{m}{\mu} N_A = \frac{ \rho V }{\mu} N_A = \frac{ \rho S v \tau }{\mu} N_A = \frac{ \pi \rho D^2 v \tau }{ 4 \mu } N_A \ ,

N_e = z N_C = \frac{ \pi \rho D^2 v \tau }{ 4 \mu } z N_A \ ,

I = \frac{ N_e e }{ \tau } = \frac{ \pi \rho D^2 v \tau }{ 4 \mu \tau } z e N_A = \frac{ \pi \rho D^2 }{ 4 \mu } z v e N_A \ ;

v = \frac{ 4 \mu I }{ \pi \rho D^2 z e N_A } \approx \frac{ 4 \cdot 0.064 \cdot 0.5 }{ \pi 8.9 \cdot 0.001^2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 6 \cdot 10^{23} } \approx \frac{40}{ 267 \pi } \approx 4.8    см/с .
4,4(12 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ