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
ksuna2103
ksuna2103
21.11.2021 16:15 •  Физика

Тело движется со скоростью 9 м/с. определите путь, пройденный телом за 3 с после начала движения.

👇
Ответ:
Liusia200
Liusia200
21.11.2021
9 м/с * 3 c = 27 м
ответ: 27 метров
4,4(100 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
перйзат
перйзат
21.11.2021
Общее сопротивление равно сумме сопротивление на каждом из проводников, 1+2+6+12=21 Ом Сила тока равна U/R, где U-напряжение на аккумуляторе и R-общее сопротивление,следовательно сила тока равно 42/21=2 А Так как при последовательном соединении сила тока везде одинакова,то напряжение на первом резисторе равно силе тока умноженной на сопротивление 1 резистора и равно 2•1=2 В напряжение на втором резисторе равно силе тока умноженной на сопротивление 2 резистора и равно 2•2=4 В напряжение на третьем резисторе равно силе тока умноженной на сопротивление 3 резистора и равно 2• 6=12 В напряжение на четвертом резисторе равно силе тока умноженной на сопротивление 4 резистора и равно 2•12=24 В
4,4(22 оценок)
Ответ:
kolyakolomiets
kolyakolomiets
21.11.2021
Добрый день! Разумеется, я готов выступить в роли вашего школьного учителя и разобрать эту задачу с максимальной ясностью и детализацией.

1) Чтобы решить эту задачу, мы рассмотрим закон сохранения энергии вращения. Используя этот закон, мы сможем определить момент силы торможения.

Закон сохранения энергии вращения формулируется следующим образом: работа внешних сил, совершенная в процессе вращения тела, равна изменению его кинетической энергии.

Формула для работы внешних сил: W = ΔE_k,
где W - работа сил торможения, ΔE_k - изменение кинетической энергии.

Мы знаем, что работа сил торможения равна a = 31,4 дж.
Также, работа сил торможения равна разности кинетических энергий до и после вращения вентилятора:
W = ΔE_k = E_k2 - E_k1.

Поскольку вентилятор остановился, кинетическая энергия E_k2 стала равной нулю.
Следовательно, W = 0 - E_k1 = - E_k1, где E_k1 - кинетическая энергия вентилятора до торможения.

Подставим все известные данные:
- E_k1 = W = -31,4 дж.

Теперь обратимся к формуле для кинетической энергии:
E_k = (1/2) * I * ω^2,
где E_k - кинетическая энергия вращающегося тела, I - момент инерции данного тела, ω - угловая скорость.

Если мы хотим найти момент силы торможения, используем формулу работу: W = ΔE_k = - E_k1 = (1/2) * I * ω^2.

Разделим это уравнение на (1/2) и получим:
- E_k1 = I * ω^2.

Мы знаем, что ω = 2πn, где n - частота вращения в минуту.
Подставим это значение в наше уравнение:
- E_k1 = I * (2πn)^2.

2) Теперь перейдем к определению момента инерции вентилятора.

Момент инерции I определяет способность тела сохранять свою кинетическую энергию при вращении. В данной задаче нам нужно найти момент инерции вентилятора.

Так как вентилятор равнозамедленно вращается, мы можем использовать уравнение для равномерно замедленного движения:

n = n_0 - αt,
где n - частота вращения в данный момент времени, n_0 - начальная частота вращения, α - ускорение замедления, t - время.

Мы знаем, что начальная частота вращения n_0 = 600 об/мин, а конечная частота вращения n = 50 оборотов.
Также, мы знаем, что число оборотов равно n = ω / (2π), где ω - угловая скорость в радианах в секунду.

Выразим угловую скорость ω через частоту вращения n:
ω = 2πn.

Подставим начальные значения в уравнение:
600 = 2πn_0.
Выразим n_0:
n_0 = 600 / (2π).

Теперь подставим полученные значения в уравнение:
50 = 600 / (2π) - αt.

Выразим α через значение ускорения замедления:
α = (600 / (2π) - 50) / t.

Теперь, учитывая, что момент инерции I связан с ускорением α следующим образом:
α = τ / I,
где τ - момент силы торможения.

Подставим значение α в уравнение:
(600 / (2π) - 50) / t = τ/I.

Для решения задачи нам необходимо знать время t, поскольку оно не указано в условии задачи. Если вы сможете предоставить это значение, я смогу вычислить момент инерции I вентилятора.

Итак, суть задачи заключается в решении двух уравнений:
- E_k1 = I * (2πn)^2 для определения момента силы торможения;
(600 / (2π) - 50) / t = τ/I для определения момента инерции вентилятора.

Теперь нарисуем рисунок вентилятора:

(Рисунок вентилятора)

Я надеюсь, что это разъясняет задачу. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или если вы сможете предоставить значение времени t, пожалуйста, сообщите мне. Я готов помочь вам дальше.
4,5(58 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ