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
Sveta2415
Sveta2415
19.05.2022 12:38 •  Физика

Груз массой 3 кг вращается на нити длиной 0.6м в вертикальной плоскости с угловой скоростью 6 рад/с . Определить выдержит ли нить , если ее сопротивление разрыву 14 Н . НУЖНА ЕЩЕ СИЛОВАЯ СХЕМА

👇
Открыть все ответы
Ответ:
sexmachina098
sexmachina098
19.05.2022
1) Рассмотрим движение груза
1. Груз движется равноускорено, уравнение движения: 
s= \frac{ at^{2} }{2} (начальная скорость и координата равны нулю)
С другой стороны, ускорение груза:
a= \frac{ v-v_{0} }{t}
Путь тела s равен 1 м. Составим и решим систему уравнений:
\left \{ {{s= \frac{at^{2} }{2} } \atop {a= \frac{v- v_{0} }{t} }} \right.
v- v_{0} =1-0=1
Решая систему уравнений методом подстановки найдем, что t=2с
a=0.5м/с^2
2. Так как тело опустилось на 1 метр, то и веревка размоталась на 1 метр. Найдем угол, на который повернулся шкив:
l= \frac{ \pi R}{180}* \alpha
\alpha = \frac{180}{ \pi } *\frac{l}{R}
<img src=" alt=" \alpha = \frac{180}{ \pi }*\frac{1}{0.1} = 10" />" />рад
3. Угловая скорость:
w= \frac{ \alpha }{t} = \frac{10}{2}= 5 рад/с
Как найти угловое ускорение не знаю, не имею нужных знаний для вычислений.
4,6(67 оценок)
Ответ:
slayer75
slayer75
19.05.2022

1) потому что помещение это замкнутое простаранство и звук находится внутри его, а на улице звук разлетается и его уже не так хорошо слышно.

 

4)Они поперечные.

 

Волна́ — изменение состояния среды или физического поля (возмущение), распространяющееся либо колеблющееся в пространстве и времени или в фазовом пространстве. Другими словами, «…волнами или волной называют изменяющееся со временем пространственное чередование максимумов и минимумов любой физической величины — например, плотности вещества, напряжённости электрического поля, температуры».

В связи с этим волновой процесс может иметь самую разную физическую природу: механическую, химическую (реакция Белоусова — Жаботинского, протекающая в автоколебательном режиме каталитического окисления различных восстановителей бромисто-водородной кислотой HBrO3 ), электромагнитную (электромагнитное излучение), гравитационную (гравитационные волны), спиновую (магнон), плотности вероятности (ток вероятности) и т. д.

Многообразие волновых процессов приводит к тому, что никаких абсолютных общих свойств волн выделить не удаётся. Одним из часто встречающихся признаков волн считается близкодействие, проявляющееся во взаимосвязи возмущений в соседних точках среды или поля, однако в общем случае может отсутствовать и оно.

Среди всего многообразия волн выделяют некоторые их простейшие типы, которые возникают во многих физических ситуациях из-за математического сходства описывающих их физических законов. Об этих законах говорят в таком случае как оволновых уравнениях. Для непрерывных систем это обычно дифференциальные уравнения в частных производных в фазовом пространстве системы, для сред часто сводимые к уравнениям, связывающим возмущения в соседних точках через пространственные и временные производные этих возмущений. Важным частным случаем волн являются линейные волны, для которых справедлив принцип суперпозиции.

По своему характеру волны подразделяются на:

По признаку распространения в пространстве: стоячие, бегущие. По характеру волны: колебательные, уединённые (солитоны). По типу волн: поперечные, продольные, смешанного типа. По законам, описывающим волновой процесс: линейные, нелинейные. По свойствам субстанции: волны в дискретных структурах, волны в непрерывных субстанциях. По геометрии: сферические (пространственные), одномерные (плоские), спиральные. Отличие колебания от волны.

Бегущие волны, как правило удаляться на значительные расстояния от места своего возникновения (по этой причине волны иногда называют «колебанием, оторвавшимся от излучателя»).

В основном физические волны не переносят материю, но возможен вариант, где происходит волновой перенос именно материи, а не только энергии. Такие волны распространяться сквозь абсолютную пустоту. Примером таких волн может служить нестационарное излучение газа в вакуум, волны вероятности электрона и других частиц, волны горения, волны химической реакции, волны плотности реагентов, волны плотности транспортных потоков.

   
4,5(69 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ