355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Физика, 20 задач, номер: 172791

Номер: 172791
Количество страниц: 17
Автор: marvel10
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Физика, 20 задач , "Задача 1.30
Диск радиусом R = 10 см вращается так, что зависимость угла поворота радиуса диска от времени задается уравнением ?...

Автор:

Дата публикации:

Физика, 20 задач
logo
"Задача 1.30
Диск радиусом R = 10 см вращается так, что зависимость угла поворота радиуса диска от времени задается уравнением ?...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Задача 1.30
    Диск радиусом R = 10 см вращается так, что зависимость угла поворота радиуса диска от времени задается уравнением ? = А + Bt3 (А = 2 рад; B = 4 рад/с3). Определить для точек на ободе колеса:
    1) нормальное ускорение an в момент времени t = 2 с;
    2) тангенциальное ускорение ar для этого же момента;
    3) угол поворота ?, при котором полное ускорение составляет с радиусом колеса угол ? = 450.

    Задача 1.47
    В установке угол ? наклонной плоскости с горизонтом равен 300, массы тел m1 = 200 г и m2 = 150 г. Считая нить и блок невесомыми и пренебрегая силами трения, определить ускорение, с которым будут двигаться тела, если тело m2 опускается.









    Дано:
    Задача 1.65
    Маховик в виде диска массой m = 50 кг, радиусом R = 20 см был раскручен до частоты 480 мин – 1 и предоставлен сам себе. Под влиянием трения маховик остановился, сделав N = 200 об. Определить момент сил
    Задача 1.86
    Платформа, имеющая форму диска, может вращаться около вертикальной оси. На краю платформы стоит человек. На какой угол ? повернется платформа, если человек пройдет вокруг края платформы и, обойдя ее, вернется в исходную точку? Масса платформы m1 = 280 кг, масса человека m2 = 80 кг.

    Задача 1.97
    Два алюминиевых шарика (? = 2,7•103 кг/м3) радиусами r1 = 3 см и r2 = 5 см соприкасаются друг с другом. Определить потенциальную энергию их гравитационного взаимодействия.
    Задача 1.136
    Два шара массами m1 = 3 кг и m2 = 2 кг подвешены на нитях длиной l = 1 м. Первоначально шары соприкасаются между собой, затем больший шар отклонили от положения равновесия на угол ? = 60° и отпустили. Определите скорость второго шара после упругого удара.


    Задача 1.146
    Собственное время жизни частицы отличается на 1,5 % от времени жизни по неподвижным часам. Определить ? = V/c.
    Задача 1.163
    Определить, какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы его продольные размеры уменьшились в 2 раза.


    Задача 1.189
    Определить, какое максимальное количество жидкости может
    пройти через трубу диаметром d = 1 см в секунду, если ее вязкость
    ? = 0,01 Па•с. Течение жидкости должно быть ламинарным (Re = 2300).

    Задача 1.199
    К медной проволоке длиной L = 1 м и радиуса r = 10- 3 м подвесили груз массой m = 34,4 кг. Чему равна работа растяжения проволоки?

    Задача 2.10
    Электрон с начальной скоростью V0 = 3 Мм/с влетел в однородное электрическое поле напряженностью E = 150 В/м. Вектор начальной скорости перпендикулярен линиям напряженности электрического поля. Найти силу, действующую на электрон, ускорение, приобретаемое электроном, и скорость электрона через t = 0,1 мкс.
    Задача 2.20
    Кольцо радиусом r = 5 см из тонкой проволоки несет равномерно распределенный заряд Q = 10 нКл. Определить потенциал ? электростатического поля: в центре кольца и на оси, проходящей через центр кольца, в точке, удаленной на расстояние а = 10 см от центра кольца.
    Задача 2.44
    Диэлектрическая пластина шириной 2а с проницаемостью ? = 2 помещена в однородное электрическое поле напряженности E, линии которого перпендикулярны пластине. Изобразить на рисунке линии полей векторов Е и D. Построить качественно графики зависимости Ex x и Dx x.



    Задача 2.70
    Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено стеклом (? = 7). Когда конденсатор присоединили к источнику напряжения, давление пластин на стекло стало равным 1 Па. Определить напряж?нность поля в стекле и объ?мную плотность энергии поля в стекле.

    Задача 2.97
    Двухпроводная линия питается от источника мощностью Р = 2,5 кВт при токе потребления I = 12 А. Определить КПД линии, если е? длина составляет L = 1200 м , а диаметр проводов d = 4,5 мм?

    Задача 2.108
    Три источника с ЭДС: ?1 = 11 В; ?2 = 4 В; ?3 = 6 В и три реостата с сопротивлениями R1 = 5 Oм; R2 = 10 Ом, R3 = 2 Ом соединены по схеме. Определить силы токов в реостатах. Внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало.








    Задача 2.126
    Бесконечно длинный провод образует круговую петлю, касательную к проводу. По проводу течет ток силой 5 А. Найти радиус петли, если известно, что напряженность магнитного поля в центре петли 41 А/м.

    Задача 2.139
    Однородное магнитное (В = 2,5 мТл) и электрическое (Е = 10 кВ/м) поля скрещены под прямым углом. Электрон, скорость которого равна 4 Мм/с, влетает в эти поля так, что силы, действующие на него со стороны магнитного и электрического полей, сонаправлены. Определить ускорение электрона.


    Задача 2.159
    Рамка площадью S = 50 см2, содержащая N = 100 витков, равномерно вращается в однородном магнитном поле (В = 40 мТл). Определить максимальную ЭДС индукции ?max, если ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции, а рамка вращается с частотой n = 96 мин – 1.

    Задача 2.204
    В однородном магнитном поле (B = 0,2 Тл) равномерно с частотой n = 600 мин – 1 вращается рамка, содержащая N = 1200 витков, плотно прилегающих друг к другу. Площадь рамки S = 100 см2. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Определить максимальную ЭДС, индуцируемую в рамке.
    "
logo

Другие работы