Объяснение:
Вольтметр это прибор, предназначенный для проверки напряжения в электрической сети. С данного прибора можно измерить напряжение или разность потенциалов. Единицей измерения вольтметра являются вольты. Принцип его работы довольно прост - электрический ток, возникающий в замкнутом проводящем контуре, при подключении к источнику напряжения создает вращающий момент, который и будет перемещать стрелку на приборе. Вольтметр всегда подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии. Это делается по причине того, что высокое сопротивление, которое используется в вольтметрах, не оказывало никакого (или старалось оказывать наименьшее) влияния на показания. Если бы существовал идеальный вольтметр, он бы обладал бесконечным внутренним сопротивлением, в реальных же приборах, чем выше его внутреннее сопротивление, тем меньшее влияние прибор оказывает на измеряемый объект, а значит будет выше точность измерения. Графически вольтметр принято обозначать в виде буквы V, находящейся в круге. Во вложении ниже показан принцип подключения вольтметра в цепь.
Начальная скорость шарика![\sqrt{3glsin\alpha }](/tpl/images/4510/5806/bbf57.png)
Объяснение:
Поскольку натяжение нити отсутствует то в верхней точке траектории шарика центробежная сила равна весу шарика.
На наклонной плоскости вес равен mgsin![\alpha](/tpl/images/4510/5806/5a577.png)
а центробежная сила m
/L, тогда получаем первое уравнение
m
/L = mgsin
где скорость указана в верхней точке траектории.
Отсюда m
= mgLsin
при сокращении получаем
= gLsin![\alpha](/tpl/images/4510/5806/5a577.png)
Используя закон сохранения энергии определяем энергию шарика в начальной точке и в верхней точке траектории. Они должны быть равны.
В начальной точке у шарика только кинетическая энергия, а в верхней кинетическая и потенциальная так как шарик поднялся на высоту Lsin![\alpha](/tpl/images/4510/5806/5a577.png)
Пусть начальная скорость q тогда сначала энергия только кинетическая и равна m
/2 а в верхней точке энергия состоит из кинетической m
/2 и потенциальной mgLsin
(скорость начальная и в верхней точке разные).
Получаем m
/2 = m
/2 +mgLsin
- это второе уравнение. Отсюда
m
/2 = m
/2 - mgLsin
после сокращения и упрощения получаем
Из первого и второго уравнения получаем:
gLsin
=
- 2gLsin![\alpha](/tpl/images/4510/5806/5a577.png)
q =![\sqrt{3glsin\alpha }](/tpl/images/4510/5806/bbf57.png)