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
HOHOL666
HOHOL666
24.01.2023 06:14 •  Физика

По . нецентральное соударение шаров. бильярдный шар массой m лежит неподвижно на столе. об этот шар ударяется другой шар массой m, со скоростью параллельной к краю стола. какое должно быть расстояние между краем ударного шара и центром шара неподвижного, чтобы тот движущийся шар полетел под углом 60 градусов к краю стола? всегда ли такое возможно?

👇
Ответ:
mrkrbnv
mrkrbnv
24.01.2023
Либо я что-то не так понимаю, либо задачка совсем непростая. 
Пусть d - прицельный параметр (его мы и будем искать потом).
Легко видеть, что направление скорости мишени после удара не зависит от скорости налетающего шара и составляет угол \alpha с горизонтом такой, что его синус \sin \alpha=\dfrac{d}{2R}, где R - радиус каждого из шаров.
Пишем теперь законы сохранения:
энергии: 
\mathrm{(1)\ \ }V_0^2=\mu v^2+V^2;
импульса: 
\mathrm{(2)\ \ } V_0=\mu v\cos\alpha+\dfrac{V}{2};\\ \mathrm{(3)\ \ } V\dfrac{\sqrt3}{2}=\mu v\sin\alpha.
(Здесь принято обозначение \mu\equiv\dfrac mM.)
Теперь делаем такой трюк: выразим из уравнений (2) и (3) члены, содержащие выражения с фактором \mu v, возведем их в квадрат и сложим. Тогда около этого фактора после сложения окажется тригонометрическая единица. Так мы избавляемся от функции угла.
\mu^2v^2=V_0^2-V_0V+V^2
Отсюда возьмем \mu v^2 и подставим эту конструкцию в (1).
\mu V_0^2=V_0^2-V_0V+V^2+\mu V^2.
Это квадратное уравнение относительно \dfrac{V_0}{V}:
\left(\dfrac{V_0}{V}\right)^2-\dfrac{1}{1-\mu}\ \left(\dfrac{V_0}{V}\right)+\dfrac{1+\mu}{1-\mu}=0.
Его решение имеет вид:
\boxed{\dfrac{V_0}{V}=\dfrac{1\pm\sqrt{4\mu^2-3}}{1-\mu}}\ \ \mathrm{(*)}.
Теперь вспоминаем про функцию угла, содержащуюся в уравнениях (2) и (3). Опять выражаем из них выражения с фактором \mu v, но в этот раз мы разделим одно на второе (косинус на синус, например). Получим:
V_0=V\dfrac{\sqrt3}{2}\cot\alpha+\dfrac V2.
Другими словами, 
\boxed{\dfrac{V_0}{V}=\dfrac{\sqrt3 \cot\alpha+1}{2}}\ \ \mathrm{(**)}.
Сравнивая \mathrm{(*)} и \mathrm{(**)}, находим одно тривиальное решение, отвечающее отсутствию удара вообще и одно нетривиальное, отвечающее равенству правых частей. Это равенство представляет из себя некое уравнение на угол. Теперь мы вспомним про самое первое уравнение, написанное в решении. Из него легко получить \cot\alpha=\sqrt{\left(\dfrac{2R}{d}\right)^2-1}.
Принимая это во внимание и разрешая получившееся из \mathrm{(*)} и \mathrm{(**)} уравнение относительно прицельного параметра, получим окончательный ответ:
d=2R\left\{\dfrac13\left[1+\left(-1+2\dfrac{1\pm\sqrt{4\mu^2-3}}{1-\mu}\right)\right]^2\right\}^{-1/2}.

Отсюда, кстати, видно условие на отношение масс: оно должно быть таким, чтобы корень был неотрицательным, т.е., необходимое условие для того, чтобы описанное в условии движение могло иметь место в принципе, выглядит следующим образом: \mu \geq \dfrac{\sqrt3}{2}.
4,8(90 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
konkina
konkina
24.01.2023
1) I = \frac{q}{t}

q - заряд ( 50 Кл )
t - время ( 10 с )

I = \frac{50}{10} = 5 A

2) Q = I²R * t 

I - сила тока ( 5 А )
R - сопротивление 
t - время ( 1 с )

R = \frac{p * l}{S}

p - удельное электрическое сопротивление ( для меди 0,017 Ом * мм² / м )
l - длина провода ( 4 м )
S - площадь сечения ( 2 мм² )

R = \frac{0,017 * 4}{2} = 0,017 * 2 = 0,034 Ом 

Q = 5² * 0,034 * 1 = 25 * 0,034 = 0,85 Дж

3) η = \frac{A poleznaja}{A zatrachennaja} * 100 % 

А затраченная = \frac{A poleznaja}{ n}\frac{U * I * t}{n}

U - напряжение ( 220 В )
I - сила тока ( 5 А )
t - время ( 1 мин = 60 с )
η - КПД = 80 % = 0,8 

А з = \frac{220 * 5 * 60}{0,8} = \frac{66000}{0,8} = 82500 Дж

4) U = \frac{A}{q}

A - работа ( 600 Дж )
q - заряд ( 15 Кл )

U = \frac{600}{15} = 40 B

5) F = k \frac{ q_{1} q_{2} }{r^2} ----------------> q_{1;2} = \frac{F * r^2}{k}

F - сила ( 7,2 * 10⁻⁴ = 0,00072 Н )
r - расстояние ( 10 мм = 0,01 м )
k - коэффициент пропорциональности ( 9 * 10⁹ Н * м² / Кл² )

q = \frac{0,00072 * 0,01^2}{9 * 10^9}\frac{0,00072 * 0,0001}{9 * 10^9} = 8 Кл 
4,5(30 оценок)
Ответ:
OnePlus007
OnePlus007
24.01.2023
Камеры, или трековые детекторы, – это устройства для прослеживания траектории заряженной частицы со всеми вторичными продуктами. Первым трековым детектором была широко известная камера Вильсона (в иностранной литературе — «туманная камера»). Принцип ее действия заключается в образовании капелек тумана на ионизационном следе частицы в переохлажденном паре после резкого сброса давления. Камера Вильсона, помещенная в магнитное поле, стала одним из главных физических приборов начала столетия; эксперименты с нею привели ко многим фундаментальным открытиям.Позднее роль лидера измерительной техники перешла к пузырьковой камере, в которой треки частиц создавали микроскопические пузырьки газа в перегретой жидкости. Пузырьковые камеры, особенно наполненные жидким водородом (протонные мишени получению выдающихся результатов в ускорительных экспериментах. Известная жидководородная камера Мирабель (самая большая в мире) работала на многих ускорителях, в том числе на синхрофазотроне ИФВЭ (Протвино). Недостатки термодинамических камер (Вильсона, пузырьковой) – малое быстродействие и невозможность автоматизации данных, что стало заметным препятствием после введения в эксперимент компьютера как управляющего и обрабатывающего центра.
4,5(62 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ