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
markasolnce2103
markasolnce2103
28.12.2020 10:23 •  Физика

Через неподвижное, горизонтально расположенное на некоторой высоте бревно переброшена верёвка. чтобы удержать груз массой 6,4 кг, подвешенный на одном конце верёвки, необходимо тянуть второй конец верёвки с минимальной силой 55 н. с точностью до ньютона определи силу трения, возникающую в данном случае между верёвкой и бревном. при расчётах прими g=10 м/с².

👇
Ответ:
Scucorif
Scucorif
28.12.2020

сила тяжести груза mg=60нmg=60н значительно больше силы, с которой надо тянуть веревку, чтобы удержать груз. это определяется существенными силами трения веревки о бревно. сначала силы трения препятствуют соскальзыванию груза под действием силы тяжести. полный расчет распределения сил трения, действующих на веревку, довольно сложен, поскольку сила натяжения веревки в местах ее соприкосновения с бревном меняется от f1f1 до mgmg. в свою очередь сила давления веревки на бревно также меняется, будучи пропорциональной в каждой точке соответствующей локальной силе натяжения веревки. соответственно и силы трения, действующие на веревку, определяются именно указанными силами давления. однако для решения достаточно заметить, что полная сила трения fтрfтр (слагающие которой пропорциональны в каждой точке силе реакции бревна) будет с соответствующими коэффициентами пропорциональна силам натяжения веревки на концах; в частности, с некоторым коэффициентом kk она будет равна большей силе натяжения: fтр=kmgfтр=kmg. это означает, что отношение большей силы натяжения к меньшей есть величина постоянная для данного расположения веревки и бревна: mg/t1=1/(1−k)mg/t1=1/(1−k), поскольку t1=mg−kmgt1=mg−kmg. когда мы хотим поднять груз, концы веревки как бы меняются местами. сила трения теперь направлена против силы t2t2 и уже не , а мешает. отношение большей силы натяжения, равной теперь t2t2, к меньшей - mgmg будет, очевидно, таким же, как и в первом случае: t2/mg=1/(1−k)=mg/t1t2/mg=1/(1−k)=mg/t1. отсюда находим, что t2=(mg)2/t1=90н источник:

4,5(7 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
ioOllOoi
ioOllOoi
28.12.2020
Для вычисления момента инерции однородного сплошного конуса относительно его оси симметрии можно воспользоваться известной формулой для момента инерции конуса, которая выглядит следующим образом:

I = (1/4) * m * R^2,

где I - момент инерции, m - масса конуса, R - радиус его основания.

Для решения данной задачи нам известны значения массы конуса m = 0,5 кг и радиуса основания R = 5 см, однако для удобства дальнейших вычислений, следует привести радиус основания к СИ (системе международных единиц):

R = 5 см = 0,05 м.

Подставим данные в формулу:

I = (1/4) * 0,5 кг * (0,05 м)^2.

Для получения результата, необходимо проделать следующие шаги:

1. Возвести 0,05 м в квадрат.
(0,05 м)^2 = 0,0025 м^2.

2. Рассчитать значение в скобках:
(1/4) * 0,5 кг * 0,0025 м^2 = (1/4) * 0,0025 кг * м^2.

3. Выполнить умножение. Для этого нужно перемножить числа в числителе и знаменателе дроби:
(1/4) * 0,0025 кг * м^2 = 0,000625 кг * м^2.

Таким образом, момент инерции однородного сплошного конуса относительно его оси симметрии равен 0,000625 кг * м^2.
4,5(81 оценок)
Ответ:
79025585606
79025585606
28.12.2020
Для решения данной задачи, нам необходимо использовать законы сохранения механической энергии.

Первым шагом мы должны определить начальную и конечную потенциальную и кинетическую энергию.

1. Начальная потенциальная энергия (E1_potential):
Начальная потенциальная энергия обозначает энергию, которая связана с положением объекта в гравитационном поле Земли до его движения. В данном случае, перед остановкой вал вращался со скоростью, что означает, что у него была ненулевая угловая скорость, и нам нужно выразить ее в терминах энергии.

Формула для начальной потенциальной энергии:
E1_potential = 0, так как в начальный момент времени вал не находится на высоте относительно земли.

2. Начальная кинетическая энергия (E1_kinetic):
Начальная кинетическая энергия обозначает энергию, которая связана с движением объекта.

Формула для начальной кинетической энергии:
E1_kinetic = (1/2) * I * ω^2,
где I - момент инерции вала, который может быть выражен как m * r^2, где m - масса вала и r - радиус вала. Сократив эти параметры, мы получим:
E1_kinetic = (1/2) * m * r^2 * ω^2

3. Конечная потенциальная энергия (E2_potential):
Конечная потенциальная энергия будет равна 0, так как вал остановился.

E2_potential = 0

4. Конечная кинетическая энергия (E2_kinetic):
Конечная кинетическая энергия также будет равна 0, так как вал остановился.

E2_kinetic = 0

Закон сохранения механической энергии гласит, что сумма начальной и конечной потенциальных энергий равна сумме начальной и конечной кинетических энергий:

E1_potential + E1_kinetic = E2_potential + E2_kinetic

Подставляя значения:

0 + (1/2) * m * r^2 * ω^2 = 0 + 0

Выражая угловую скорость ω, получаем:

(1/2) * m * r^2 * ω^2 = 0

Очевидно, чтобы эта уравнение выполнялось, ω должно быть равно 0, так как любое число, умноженное на 0, дает 0.

Таким образом, ответ на вопрос состоит в том, что угловая скорость вала при остановке равна 0. Вал не вращался во время остановки.
4,6(96 оценок)
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