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
buniatyansona
buniatyansona
27.11.2021 01:51 •  Физика

Подъёмный кран поднимает плиту массой 0.50 т с постоянной скростью 0.40 м/с в течении времени 30с. Какую работу соверщает за это время сила натяжения троса крана?​

👇
Открыть все ответы
Ответ:
агтл
агтл
27.11.2021
1 дано
а=0,5 м
F-?
Сила, удерживающая пробковый куб будет равна разнице архимедовой силы (выталкивающей пробку из воды) и силы тяжести(силе погружающей пробку в воду)
Плотность пробки находим по справочнику и записываем 240 кг/м^3
Плотность воды принимаем равной 1000 кг/м^3
Fарх.=pвgV
Fтяж.=pпробки gV
g=10м/с^2
V=0,5*0,5*0,5=0,125
F=Fтяж.-Fарх.=gV(pпробки-pводы)=-950Н
Знак минус в данном случае означает, что силу нужно приложить по направлению силы тяжести, т.е.  к земле.

2 дано
F=4.4 Н
Fвводе=1,6 Н
V-?
Архимедова сила равна разности показаний динамометра, потому что в воде на тело действует выталкивающая сила и оно в воде станосится на эту силу "легче".
Fарх.=4,4-1,6=2,8 Н
Архимедова сила равна весу вытесненной воды. Тело вытесняет столько воды, сколько имеет собственного объема. Плотность воды р=1000 кг/м^3, g примем 10 м/с^2
Fарх.=pgV=1000*10*V
V=Fарх./pg=2.8*10^-4 м^3
4,6(68 оценок)
Ответ:
themartynov23
themartynov23
27.11.2021
Скорость шара равна нулю, либо при максимальном сжатии пружины, либо при максимальном растяжении пружины. От этого положения, как от начального, уравнение движения можно записать так:

x = A \cos{ \omega t } \ ,

имея в виду, что в локальной окрестности сжатия    x    – это степень сжатия, а в локальной окрестности растяжения    x    – это степень растяжения.

Тогда искомая точка:    x = A - L \ ;

A - L = A \cos{ \omega t } \ ,

1 - \frac{L}{A} = \cos{ \omega t_1 } \ ,

1 - \frac{L}{A} \approx 1 - \frac{ (\omega t_1)^2 }{2} \ ,

\frac{L}{A} \approx \frac{ (\omega t_1)^2 }{2} \ ,

Аналогично:

\frac{2L}{A} \approx \frac{ ( \omega^2 (t_1+t_2)^2 }{2} \ ,

Разделим друг на друга два последних уравнения:

2 \approx ( \frac{t_1+t_2}{t_1} )^2 \ ,

2 \approx ( 1 + \frac{t_2}{t_1} )^2 \ ,

\frac{t_2}{t_1} \approx \sqrt{2} - 1 \ ,

\frac{t_1}{t_2} \approx \frac{1}{ \sqrt{2} - 1 } = \frac{ \sqrt{2} + 1 }{ ( \sqrt{2} - 1 ) ( \sqrt{2} + 1 ) } = \sqrt{2} + 1 \ ,

t_1 \approx ( \sqrt{2} + 1 ) t_2 \ ,

ОТВЕТ: При    L    больше чем    t_2    в    ( \sqrt{2} + 1 ) \approx 2.414    раза.

*** при больших значениях    L    эта закономерность перестаёт выполняться, а при    L = \frac{A}{2}    соотношение достигает предельного случая, в котором    \frac{t_1}{t_2} = 2 \ .
4,5(64 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ