Сила тяги в данном случае будет равна силе трения: F=umg=0.05*1000*10=500H, где u - коэффициент трения, m - масса, g - ускорение свободного падения. о
2незнаю
3Начальные данные: m (масса шкафа,
который необходимо сдвинуть) = 70 кг; μ (коэффициент трения скольжения) = 0,3. Справочные данные: g (ускорение свободного падения) = 10 м/с2. Чтобы сдвинуть шкаф с места, необходимо преодолеть силу трения скольжения, которую можно вычислить по формуле: Fтр. = μ * m * g.
4Сила трения равна произведению силы нормального давления на коэффициент трения. Если дорога ровная. то сила нормального давления равна весу тела. μmg = 200; μ = 200/mg = 200/(50x10) = 0,4 ответ: 0,4.
5.тоже не знаю прости
Объяснение:
Сила тяги в данном случае будет равна силе трения: F=umg=0.05*1000*10=500H, где u - коэффициент трения, m - масса, g - ускорение свободного падения. о
2незнаю
3Начальные данные: m (масса шкафа,
который необходимо сдвинуть) = 70 кг; μ (коэффициент трения скольжения) = 0,3. Справочные данные: g (ускорение свободного падения) = 10 м/с2. Чтобы сдвинуть шкаф с места, необходимо преодолеть силу трения скольжения, которую можно вычислить по формуле: Fтр. = μ * m * g.
4Сила трения равна произведению силы нормального давления на коэффициент трения. Если дорога ровная. то сила нормального давления равна весу тела. μmg = 200; μ = 200/mg = 200/(50x10) = 0,4 ответ: 0,4.
5.тоже не знаю прости
Объяснение:
Всех этих недостатков лишены двигатели воздушного охлаждения. Более того, даже повреждение оребрения цилиндров и головок цилиндров не помешает дальнейшей эксплуатации двигателей. В боевых условиях важным преимуществом двигателей воздушного охлаждения является также значительно меньшее время вывода двигателя на рабочий режим, поскольку не требуется прогрева жидкости, что особенно ярко проявляется в зимнее время. Вышеперечисленные преимущества обусловливают и меньшие эксплуатационные затраты
совершенствование системы газообмена за счет снижения сопротивления впускного и выпускного трактов, переход на трех- и четырехклапанные головки цилиндров, согласование вихревого движения заряда с характеристиками топливоподачи и геометрией камеры сгорания;оптимизация характеристик системы турбонаддува, в том числе за счет применения охлаждения наддувочного воздуха;модернизация системы топливоподачи за счет управления углом опережения впрыскивания топлива, повышения интенсивности подачи и максимальных значений впрыскивания топлива, а также увеличения количества сопловых отверстий распылителя;переход на камеру сгорания открытого типа;применение регулируемой по нагрузке и скоростному режиму рециркуляции отработавших газов (ОГ) с обеспечением охлаждения перепускаемых газов.В Концерне «Тракторные заводы» постоянно ведутся работы по совершенствованию двигателей воздушного охлаждения в направлении как обеспечения современных международных требований к экологической чистоте, так и повышению их агрегатной мощности:
Так, в 2008 году на макетном образце трехцилиндрового двигателя с турбонаддувом были реализованы европейские экологические нормы уровня Stage-3A за счет применения охлаждения надувочного воздуха. А в 2013 году переход с двухклапанных головок цилиндров (ГЦ) на трехклапанные позволил разнести по разным сторонам ГЦ впускные и выпускной канал, снизив, тем самым, нежелательный подогрев впускного воздуха и, соответственно, тепловую напряженность двигателя (рис.1). Последнее мероприятие обеспечило возможность отказаться от наклонного расположения форсунки (35о к вертикали), перейдя к вертикальному, и применить многосопловые распылители (с 6-ю отверстиями вместо традиционных 3-х), позволившие повысить степень равномерности распределения топлива по камере сгорания (рис.2). Результатом стало значительное улучшение топливной экономичности двигателей (на 6 - 8%) и увеличение агрегатной мощности (на 15 - 25%).