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
ruslanlezgi
ruslanlezgi
03.12.2021 04:43 •  Физика

1. радиостанция ведет передачу на частоте 75 мгц. найдите длину волны.2. при угле падения 60о угол преломления 45о. определите угол преломления в этой жесреде, если световой пучок направить под углом падения 30о.3. три последовательно соединенных конденсатора имеют емкости: 0,25 ф, 0,25 ф, 0,5 ф.найдите емкость батареи конденсаторов.

👇
Ответ:
настя8412
настя8412
03.12.2021
1)с=Lv
L длина волны
с- скорость света
v частота
L=c/v=3*10^8/75*10^6=4м
2) sinа/sinb=sina1/sinb1
sinb1=sina1*sinb/sina=(1/2*√2/2)/√3/2=√2/(2√3)
b1=arcsin(√2/(2√3))
3)
1/C=1/1/4+1/1/4+1/1/2=1
C=1Ф
4,8(94 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Налим12
Налим12
03.12.2021

ответ:Решение задачи через импульс:

Импульс лыжника до начала торможения:

p1 = m*V = 70 кг * 9 м/с = 630 кг*м/с

Когда лыжник остановился, его импульс стал равен нулю:

p2 = 0 кг*м/с

Значит за время Δt = 30 c импульс лыжника уменьшился на Δp:

Δp = p1 - p2

Δp = 630 кг*м/с

По второму закону Ньютона (в импульсной форме):

Δp = F * Δt.

То есть изменение импульса лыжника равно произведению тормозящей его силы F на время торможения Δt.

F = Δp / Δt

F = (630 кг*м/с) / (30 с)

F = 21 Н

Решение задачи через ускорение:

Скорость лыжника уменьшилась на ΔV = 9 м/с за Δt = 30 с, значит модуль его ускорения составил:

a = ΔV / Δt

a = 9 м/с / 30 c = 0,3 м/с²

По второму закону Ньютона такое ускорение вызвано силой F:

F = m*a

F = 70 кг * 0,3 м/с²

F = 21 Н.

ответ: 21 Н.

Подробнее - на -

Объяснение:

4,7(64 оценок)
Ответ:
надя644
надя644
03.12.2021
Дозиметры, устройства, предназначенные для измерения доз (См. Доза) ионизирующих излучений или величин, связанных с дозами. Д. п. могут служить для измерения доз одного вида излучения (γ-дозиметры, нейтронные дозиметры и т. д.) или смешанного излучения. Д. п. для измерения экспозиционных доз рентгеновского и γ-излучений обычно градуируют в Рентгенах и называются рентгенметрами. Д. п. для измерения эквивалентной дозы, характеризующей степень радиационной опасности, иногда градуируют в Бэрах и их часто называют бэрметрами. Радиометрами измеряют активности или концентрацию радиоактивных веществ (см. Радиометрия). Типичная блок-схема Д. п. показана на рис. 1. В детекторе происходит поглощение энергии излучения, приводящее к возникновению радиационных эффектов, величина которых измеряется с измерительных устройств. По отношению к измерительной аппаратуре детектор является датчиком сигналов. Показания Д. п. регистрируются выходным устройством (стрелочные приборы, самописцы, электромеханические счётчики, звуковые или световые сигнализаторы и т. п.). По эксплуатации различают Д. п. стационарные, переносные (можно переносить только в выключенном состоянии) и носимые. Д. п. для измерения дозы излучения, получаемой каждым человеком, находящимся в зоне облучения, называются индивидуальным дозиметром. В зависимости от типа детектора различают: ионизационные дозиметры, сцинтилляционные, люминесцентные, полупроводниковые, фотодозиметры и т. д. (см. Детекторы ядерных излучений). В случае ионизационных камер (См. Ионизационная камера) состав газа и вещества стенок выбирают таким, чтобы при тождественных условиях облучения обеспечивалось одинаковое поглощение энергии (в расчёте на единицу массы) в камере и биологической ткани. В Д. п. для измерения экспозиционных доз камеры наполняют воздухом. Пример ионизационного дозиметра — микрорентгенметр МРМ-2. Прибор снабжён сферической ионизационной камерой и обеспечивает диапазон измерения от 0,01 до 30 мкр/сек для излучений с энергиями фотонов от 25 кэв до 3 Мэв. Отсчёт показаний производится по стрелочному прибору. Прибор СД-1-М (рис. 2) служит для предупреждения о превышении заданной величины мощности дозы γ-излучения. Детектором служит Гейгера - Мюллера счётчик, помещённый в цилиндрический чехол. Прибор снабжён звуковой и световой сигнализацией, которая срабатывает при превышении заданной величины мощности дозы. Порог срабатывания регулируется в пределах от 2 до 10 мр/сек. Внешняя сигнализация может быть удалена на расстояние до 250 м от датчика; она автоматически отключается при уменьшении уровня излучения ниже порога срабатывания. Прибор СУ-1 предназначен для автоматического контроля загрязнённости α- и β-активными веществами поверхностей тела и одежды человека. Он имеет несколько газоразрядных счётчиков, расположенных так, что счётчики регистрируют излучение со всей поверхности тела человека. На специальном световом табло, изображающем силуэт человека, загораются световые сигналы, показывающие места превышения допустимых норм загрязнения. Индивидуальные дозиметры ДК-0,2 в виде цилиндров размером с обычный карандаш при для ношения в кармане (рис. 3). В цилиндре размещены миниатюрная ионизационная камера и однонитный Электрометр. Отклонение нити электрометра и отсчёт дозы производятся визуально с оптического устройства со шкалой, проградуированной в мр. Ионизационная камера играет роль конденсатора, который разряжается в результате ионизации воздуха (между электродами) под действием ионизирующего излучения. Степень разрядки конденсатора фиксируется по отклонению нити электрометра и однозначно определяет дозу излучения (дозиметр предварительно заряжается с специального зарядного устройства).
4,5(97 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
Полный доступ к MOGZ
Живи умнее Безлимитный доступ к MOGZ Оформи подписку
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ