Ребят, очень Полное решение! У запаяній знизу вертикальній трубці міститься стовпчик повітря заввишки 40 см, закритий зверху краплею ртуті. На скільки підніметься крапля при зміні температури від 7 °С до 37 °C?
1. Сначала в масштабе (любом удобном) находим положение точки, отложив а и в (по 0.4м в масштабе) от проводников (циркулем, изображая буравчик, находим пересечение). Это нижняя точка треугольника. 2. Затем проводим касательные, т.е. перпендикуляры к а и в, и на них откладываем в масштабе 1см(?)=1А/м вычисленные вектора Н1 и Н2, строим параллелограмм, диагональ которого есть векторная сумма Н1 и Н2, т.е. искомый результирующий вектор Н в этой точке. Измеряем и убеждаемся, что получилось (в масштабе) ~4.52А/м Разумеется, строить надо аккуратно. И вообще-то условию соответствует 2 точки, симметричные относительно r.
Чтобы найти значение гравитационной постоянной надо было измерить силу притяжения двух тел известной массы, находящихся на известном расстоянии друг от друга. Такой опыт в конце 18-го века поставил английский ученый Кавендиш, который смог измерить чрезвычайно малые силы притяжения между металлическими шарами. Кавендиш подвесил на тонкой нити горизонтальный стержень с малыми шарами и и по углу поворота нити измерил силы притяжения, действующие на эти шары со стороны больших шаров и (см.рис.). Малые углы поворота нити удалось измерить по движению «зайчика» от прикрепленного к нити зеркальца. Опыт Кавендиша образно назвали «взвешиванием Земли», потому что, зная значение можно определить массу Земли, используя формулу закона всемирного тяготения:
2. Затем проводим касательные, т.е. перпендикуляры к а и в, и на них откладываем в масштабе 1см(?)=1А/м вычисленные вектора Н1 и Н2, строим параллелограмм, диагональ которого есть векторная сумма Н1 и Н2, т.е. искомый результирующий вектор Н в этой точке. Измеряем и убеждаемся, что получилось (в масштабе) ~4.52А/м
Разумеется, строить надо аккуратно. И вообще-то условию соответствует 2 точки, симметричные относительно r.