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
dimaprokopovewp06mw2
dimaprokopovewp06mw2
07.11.2021 03:51 •  Физика

80 , в результате перехода с одной круговой орбиты на другую скорость движения спутника земли уменьшается. как изменяются в результате этого перехода радиус орбиты спутника, его центростремительное ускорение и период обращения? для каждой величины определите соответствующий характер её изменения. 1.период обращения вокруг земли 2.радиус орбиты 3.центростремительное ускорение варианты ответов( один ответ может быть использован несколько раз): а)увеличивается б)уменьшается в)не изменяется укажите правильный вариант ответа и почему?

👇
Ответ:
vitalikkislov
vitalikkislov
07.11.2021

1. А)

2. А)

3. Б)

Объяснение:

Скорость спутника на круговой орбите можно выразить через формулу

v = √( ( GM ) / ( r + h ) )

где v - скорость вращения спутника на круговой орбите

G - гравитационная гравитационная постоянная

М - масса планеты

r - радиус планеты

h - высота спутника над поверхностью планеты

Пусть r + h = R ( радиус орбиты )

тогда

v = √( ( GM ) / ( R ) ) отсюда

R = ( GM ) / v² (1)

при G и М = const

из формулы (1) можно сделать вывод , что при уменьшении скорости движения спутника увеличивается радиус орбиты .

•••

Говоря о центростремительном ускорении нужно записать формулу выражающие её

а(цс.) = v² / R

Соответственно при уменьшении скорости движения и увеличении радиуса орбиты центростремительное ускорение спутника должно уменьшиться

•••

Из формул кинематики мы знаем что

а(цс.) = ( 4π²R ) / T²

где Т - период обращения спутника на круговой орбите

отсюда

Т = √( (4π²R ) / a(цс.) )

соответственно при увеличении радиуса орбиты и уменьшении центростремительного ускорения период обращения спутника должен увеличиться

из всего вышесказанного можем указать правильные варианты ответа

4,4(66 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
KOI228
KOI228
07.11.2021
Плотность керосина p=780-850 кг/м³ Высота столба - h=0,3 м.
Если принять плотность керосина за 800, то давление 
p*g*h=800*10*0,3=2400 Па
Если в справочнике в задачнике другая плотность, нужно подставить ее вместо 800. Если плотность в г/см³, умножь на 1000, чтобы перевести в кг/м³
Кроме самого керосина, на дно давит еще атмосферное давление.
Т.е. атмосфера давит на керосин, а керосин передает это давление на дно.
Думаю, что в задаче нужно ответить 2400, поскольку иначе в вопросе должно быть давление на на дно без указания, что давит только керосин.
4,7(3 оценок)
Ответ:
kristiniiiiiii
kristiniiiiiii
07.11.2021
В силу закона сохранения энергии, работа силы в первом случае:

A = \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_o^2}{2} = \frac{ m }{2} \Delta v^2 \ ;

v_o = V    –  начальная скорость;

v = 2V    –  конечная скорость через время    t = 1   сек ;

A = \frac{m}{2} ( v^2 - v_o^2 ) = \frac{m}{2} ( 4 V^2 - V^2 ) = \frac{3}{2} m V^2 \ ;

\Delta v_{||} = -V = a_{||} t
изменение продольной составляющей скорости за время    t = 1   сек ;

\Delta v_{\perp} = 2V = a_{\perp} t
изменение поперечной составляющей скорости за время    t = 1   сек ;

Поскольку сила и масса постоянны, то и составляющие ускорения по обеим осям постоянны:

\Delta v'_{||} = a_{||} t' = \frac{-V}{t} t'
изменение продольной составляющей скорости за искомое время    t' \ ;

\Delta v'_{\perp} = a_{\perp} t' = \frac{2V}{t} t'
изменение поперечной составляющей скорости за искомое время    t' \ ;

v'_{||} - v_{o||} = \Delta v'_{||} \ ;

v'_{\perp} - v_{o \perp} = \Delta v'_{\perp} \ ;

v'_{||} = v_{o||} + \Delta v'_{||} = mV - \frac{t'}{t}V = V ( 1 - \frac{t'}{t} ) \ ;
продольная составляющая скорости в момент искомого времени    t' \ ;

v'_{\perp} = v_{o \perp} + \Delta v'_{\perp} = 2V \cdot \frac{t'}{t} \ ;
поперечная составляющая скорости в момент искомого времени    t' \ ;

v'^{ \ 2} = v_{||}^2 + v_{\perp}^2 = V^2 ( ( 1 - \frac{t'}{t} )^2 + 4 ( \frac{t'}{t} )^2 ) \ ;
квадрат конечной скорости, в момент искомого времени    t' \ ;

За искомое время    t'    совершена двойная работа:

2A = 3 m V^2 = \frac{m}{2} ( \Delta (v'^{ \ 2} ) ) = \frac{m}{2} ( v'^{ \ 2 } - v_o^2 ) = \frac{m}{2} ( V^2 ( ( 1 - \frac{t'}{t} )^2 + 4 ( \frac{t'}{t} )^2 ) - V^2 ) \ ;

3 m V^2 = \frac{m}{2} ( V^2 ( ( 1 - \frac{t'}{t} )^2 + 4 ( \frac{t'}{t} )^2 ) - V^2 ) \ ;

6 = ( 1 - \frac{t'}{t} )^2 + 4 ( \frac{t'}{t} )^2 - 1 \ ;

5 ( \frac{t'}{t} )^2 - 2 \frac{t'}{t} - 6 = 0 \ ;

D_1 = 1 + 5 \cdot 6 = ( \sqrt{31} )^2 \ ;

0 < \frac{t'}{t} = \frac{ 1 + \sqrt{31} }{5} \ ;

искомое время:    t' = \frac{ 1 + \sqrt{31} }{5} t \approx 1.31   сек.
4,4(64 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ