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
doreta
doreta
06.04.2022 18:41 •  Физика

Шайба массой 1 кг скользит с ледяной горки высотой h=5, наклонённой к горизонт под углом 45 градусов. коэффициент трения шайбы о лёд =0,2. горка переходит в горизонтальную ледяную поверхность. а)найти вес шайбы на наклонённой плоскости и на горизонтальной поверхности. б)с каким ускорением шайба движется на горизонтальной поверхности? в) как будет изменятья коэффициент трения с улучшением качества обработки поверхности?

👇
Ответ:
eden23
eden23
06.04.2022
А) P_{1}=P*cos45^{0}=m*g* \frac{ \sqrt{2} }{2} =1*9,8*0,7=6,86H

P=m*g=1*9,8=9,8H

Б) a=g*(sin \alpha -\mu*cos \alpha )

a=9,8*(0,7-0,2*0,7)=5,6m/s^{2}

B) При обработке поверхности коэффициент трения уменьшается, приближается к нулю. Но нулем не станет, потому что межмолекулярное притяжение поверхностей удалить нельзя
4,5(16 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
khairullina05
khairullina05
06.04.2022
Добрый день! Спасибо за ваш вопрос. Давайте разберемся с формулой закона всемирного тяготения и применением ее в разных ситуациях.

Формула закона всемирного тяготения выглядит следующим образом:

F = G * ((m1 * m2)/r^2)

где F - сила гравитационного притяжения между двумя телами,
G - гравитационная постоянная, равная 6,67430 * 10^-11 Н * м^2/кг^2,
m1 и m2 - массы двух тел, между которыми вычисляется сила притяжения,
r - расстояние между центрами масс этих тел.

Теперь рассмотрим применение этой формулы в каждой из предложенных ситуаций.

1) Вычисление силы гравитационного притяжения между космической станцией и Землей:
В этом случае м1 будет массой Земли, а m2 - массой космической станции. Расстояние r будет являться расстоянием между центрами масс Земли и космической станции.
Таким образом, мы знаем значения m1, m2 и r, поэтому можем использовать формулу и посчитать силу F.

2) Вычисление силы гравитационного притяжения между двумя судами, стоящими рядом в порту:
В данном случае у нас также есть две массы m1 и m2 судов, а расстояние r будет расстоянием между центрами масс судов.
С помощью известных значений m1, m2 и r мы можем применить формулу и найти силу притяжения F.

3) Вычисление силы гравитационного притяжения между горной системой и альпинистом, который поднимается по скале:
В этом случае m1 будет массой горной системы, а m2 - массой альпиниста. Расстояние r будет расстоянием между центрами масс горной системы и альпиниста.
С использованием известных значений m1, m2 и r мы можем рассчитать силу притяжения F с помощью формулы.

4) Вычисление силы гравитационного притяжения между Мировым океаном и остальной частью Земли:
В этой ситуации m1 будет массой Мирового океана, а m2 - массой остальной части Земли. Расстояние r будет расстоянием между центрами масс Мирового океана и остальной части Земли.
Используя известные значения m1, m2 и r, мы можем использовать формулу и найти силу притяжения F.

Все эти расчеты предоставляют точные результаты, потому что формула закона всемирного тяготения является математическим описанием силы притяжения между двумя телами в соответствии с физическими законами.

Надеюсь, я ответил на ваш вопрос и объяснил, как использовать формулу закона всемирного тяготения в разных ситуациях. Если у вас возникнут еще вопросы, буду рад помочь!
4,7(67 оценок)
Ответ:
folaelena1
folaelena1
06.04.2022
Чтобы решить эту задачу, нам понадобятся формулы, связывающие период колебаний (T), частоту колебаний (f) и ёмкость конденсатора (C).

Первая формула: T = 1/f, где T - период колебаний, f - частота колебаний.
Вторая формула: C = Q/U, где C - ёмкость конденсатора, Q - заряд на конденсаторе, U - напряжение на конденсаторе.

Мы можем выразить частоту колебаний через период и, зная ёмкость конденсатора, найти новое значение частоты после увеличения ёмкости.

Итак, у нас есть период электромагнитных колебаний в контуре равный 40 с. Мы хотим найти частоту колебаний после увеличения ёмкости конденсатора в 9 раз. Если известно, что у нас T = 40 с, то можно использовать первую формулу, чтобы найти частоту колебаний до увеличения ёмкости.

T = 1/f
40 с = 1/f
1/f = 1/40 с
f = 1 / (1/40 с)

Мы можем упростить выражение, инвертируя дробь под знаком деления:

f = 40 с


Чтобы найти частоту колебаний после увеличения ёмкости конденсатора в 9 раз, нам нужно учесть, что ёмкость обратно пропорциональна частоте (C = 1/f).
Если мы увеличиваем ёмкость конденсатора в 9 раз, то новая ёмкость будет 9 раз больше предыдущей.

Пусть C1 - первоначальная ёмкость, C2 - новая ёмкость.

Таким образом, у нас будет следующее соотношение: C2 = 9*C1

Теперь, чтобы найти новое значение частоты, мы можем выразить новую ёмкость через первоначальную ёмкость и поставить это значение в формулу C = 1/f.

C1 = 1/f
9*C1 = 1/f2
f2 = 1 / (9*C1)

Теперь мы можем заменить C1 в формуле и найти новую частоту колебаний.

f2 = 1 / (9*C1)
f2 = 1 / (9*(1/40 с))
f2 = 1 / (360/40 с)
f2 = 40/360 с
f2 = 0.1111 с^-1

Мы округляем ответ до тысячных, значит, новая частота колебаний будет равна 0.111 с^-1 после увеличения ёмкости конденсатора в 9 раз.
4,7(33 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ