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
Назым011
Назым011
26.08.2022 11:49 •  Физика

Рівняння коливань пружинного маятника масою 5 кг має вигляд: х = 0,2 cos1Ont. Визначте: 1) циклічну частоту та період коливань маятника; 2) жорсткість пружини маятника; 3) повну механічну енергію коливань; 4) зміщення, кінетичну та потенціальну енергії маятника через 0,025c.

👇
Открыть все ответы
Ответ:
SaLmOn4663
SaLmOn4663
26.08.2022
Для удобства обозначим широкую часть реки как "A" и более узкую часть как "B".

Давление жидкости в какой-либо точке зависит от глубины и плотности этой жидкости. В данном случае речь идет о давлении в различных частях реки, где скорость течения различна.

Давление жидкости на определенную глубину можно рассчитать с использованием формулы гидростатики:

P = ρgh,

где P - давление жидкости на данную глубину, ρ - плотность жидкости (постоянная величина), g - ускорение свободного падения (постоянная величина), h - глубина.

Поскольку в данной задаче речь идет о различии скоростей течения в двух частях реки, нам также интересно знать, как скорость течения связана с глубиной.

В физике установлено, что скорость течения жидкости в обратной пропорции зависит от площади поперечного сечения. То есть, если площадь сечения уменьшается, скорость увеличивается. И наоборот, если площадь сечения увеличивается, скорость уменьшается. Это явление называется законом сохранения объемного потока.

В нашей задаче можно сказать, что в более узкой части реки скорость увеличивается на 2 м/с. То есть, можно предположить, что площадь поперечного сечения меньше, чем в широкой части реки.

Следовательно, в более узкой части реки скорость течения будет больше, а в широкой - меньше.

Теперь вернемся к формуле гидростатики. Поскольку глубина в обоих частях реки не указана, мы можем назвать их произвольно: h_A и h_B, глубина в широкой и узкой частях реки соответственно.

Тогда давление в широкой части реки будет равно P_A = ρg*h_A, а в более узкой части - P_B = ρg*h_B.

Давление жидкости в обоих частях реки определяется исключительно глубиной и плотностью жидкости, но не скоростью течения. Поэтому давление в широкой части реки будет равно давлению в узкой части реки.

Таким образом, различия давления жидкости в широкой и узкой частях реки будут нулевыми или очень близкими к нулю, исходя из предоставленной информации.
4,7(31 оценок)
Ответ:
Amfitom1ne
Amfitom1ne
26.08.2022
Давайте разберем по порядку заданный вопрос и проверим каждое утверждение:

1) Падение напряжения на резисторе в момент времени t = 1 c равно 3,8 В.

Чтобы решить эту задачу, мы можем использовать закон Ома, который гласит, что напряжение на резисторе (V) равно произведению силы тока (I) на его сопротивление (R): V = I*R.

Мы знаем, что сопротивление резистора составляет 20 кОм, а значение напряжения между обкладками конденсатора в момент времени t = 1 с равно 3,8 В. Давайте найдем силу тока, используя формулу из закона Ома: I = V/R.

I = 3,8 В / 20 кОм = 0,19 мА.

Таким образом, падение напряжения на резисторе в момент времени t = 1 с составляет 0,19 мА.

2) Заряд конденсатора в момент времени t = 7 с максимален.

Чтобы определить, когда заряд конденсатора максимален, мы должны найти момент времени, когда напряжение перестает изменяться, поскольку наивысшее значение напряжения соответствует максимальному заряду конденсатора.

Из таблицы видно, что начиная с момента времени t = 5 с, значение напряжения между обкладками конденсатора остается постоянным и равным 6,0 В. Следовательно, мы можем сделать вывод, что заряд конденсатора максимален в момент времени t = 7 c.

3) ЭДС источника тока равна 9 В.

ЭДС (электродвижущая сила) источника тока равна напряжению источника тока, когда сила тока равна 0. В таблице указано, что в момент времени t = 0 с, напряжение между обкладками конденсатора составляет 0 В. Поскольку незаряженный конденсатор подключен к источнику тока, он будет начинать заряжаться, а значит, напряжение между его обкладками начнет увеличиваться. Следовательно, ЭДС источника тока не может быть равным 9 В.

4) Сила тока в цепи в момент времени t = 7 с максимальна.

Для решения этого вопроса нам следует проанализировать значение напряжения в таблице в момент времени t = 7 с. Из таблицы видно, что в этот момент времени напряжение составляет 6,0 В и не меняется дальше. Поэтому, считая, что значение напряжения между обкладками конденсатора равно силе тока, можно сделать вывод, что сила тока в цепи в момент времени t = 7 с равна 6,0 В и не максимальна.

5) Сила тока в цепи в момент времени t = 3 с равна 15 мкА.

Мы можем найти силу тока, используя формулу I = V/R, где V - напряжение, R - сопротивление.

В таблице указано, что в момент времени t = 3 с, напряжение между обкладками конденсатора составляет 5,7 В, а сопротивление равно 20 кОм. Подставим эти значения в формулу:

I = 5,7 В / 20 кОм = 0,285 мА = 285 мкА.

Таким образом, сила тока в цепи в момент времени t = 3 с равна 285 мкА, а не 15 мкА.

Итак, верными утверждениями являются только:

1) Падение напряжения на резисторе в момент времени t = 1 с равно 3,8 В.
2) Заряд конденсатора в момент времени t = 7 с максимален.

Остальные утверждения неверны.
4,7(75 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ