 
                                                 
                                                1. R = 10 Ом; I = 12 A;
2.
I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ U₁ U₂ U₃ U₄ U₅ R I U
1.2 0.72 0.36 0.12 1.2 4.8 3.6 3.6 3.6 - 10 1.2 20.4
Объяснение:
1.
Сопротивление участка с резисторами 1 и 2

Сопротивление участка с резисторами 3 и 4

Сопротивление участка с резисторами 3, 4 и 5

Сопротивление всей цепи

Сила тока в цепи

2.
Сопротивление участка с резисторами 2, 3, 4 определяется из соотношения

Откуда

Сопротивление всей цепи

Ток на входе и выходе цепи I равен

Напряжение на резисторе

Напряжения на резисторах 2, 3, 4

Напряжение всей цепи

Ток через резистор 2
 1
1
Ток через резистор 3

Ток через резистор 4

 
                                                Объяснение:
Первый закон Ньютона постулирует существование инерциальных систем отсчёта. Поэтому он также известен как закон инерции. Инерция (она же инертность[3]) — свойство тела сохранять скорость своего движения неизменной по величине и направлению, когда не действуют никакие силы, а также свойство тела сопротивляться изменению его скорости. Чтобы изменить скорость движения тела, необходимо приложить некоторую силу, причём результат действия одной и той же силы на разные тела будет различным: тела обладают разной инерцией (инертностью), величина которой характеризуется их массой.Второй закон Ньютона — дифференциальный закон движения, описывающий взаимосвязь между приложенной к материальной точке силой и получающимся от этого ускорением этой точки. Фактически, второй закон Ньютона вводит массу как меру проявления инертности материальной точки в выбранной инерциальной системе отсчёта (ИСО).
Масса материальной точки при этом полагается величиной постоянной во времени и независящей от каких-либо особенностей её движения и взаимодействия с другими телами[5][6][7][8].Второй закон Ньютона — дифференциальный закон движения, описывающий взаимосвязь между приложенной к материальной точке силой и получающимся от этого ускорением этой точки. Фактически, второй закон Ньютона вводит массу как меру проявления инертности материальной точки в выбранной инерциальной системе отсчёта (ИСО).
Масса материальной точки при этом полагается величиной постоянной во времени и независящей от каких-либо особенностей её движения и взаимодействия с другими телами[5][6][7][8].
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                