1. Какой скоростью относительно Земли стала двигаться первая ступень ракеты после отделения? (Необходимо округлить ответ до целого числа).
2. Что представляет собой реактивная тяга? a) Сила b) Явление c) Мощность d) Тип двигателя.
3. Какие из перечисленных примеров относятся к реактивному движению? a) Движение сверхзвукового истребителя b) Движение воздушного шарика, из которого выходит воздух c) Движение гоночного автомобиля d) Прыжок.
2. Что представляет собой реактивная тяга? a) Сила b) Явление c) Мощность d) Тип двигателя.
3. Какие из перечисленных примеров относятся к реактивному движению? a) Движение сверхзвукового истребителя b) Движение воздушного шарика, из которого выходит воздух c) Движение гоночного автомобиля d) Прыжок.
Луна_В_Омуте_8031
1. Чтобы определить скорость первой ступени ракеты после отделения, нам необходимо знать начальную скорость всей ракеты и скорость первой ступени перед отделением. Предположим, что начальная скорость ракеты перед отделением первой ступени составляет \(v_0\) м/с, а скорость самой первой ступени после отделения можно обозначить как \(v_1\) м/с.
По закону сохранения импульса мы можем записать следующее уравнение:
\[m_0v_0 = m_1v_1\]
где \(m_0\) - масса всей ракеты перед отделением первой ступени, а \(m_1\) - масса первой ступени после отделения.
Отсюда получаем формулу для определения скорости первой ступени ракеты после отделения:
\[v_1 = \frac{{m_0}}{{m_1}}v_0\]
Поскольку нам не даны значения массы ракеты, мы не можем вычислить точное значение скорости. Однако мы можем сделать предположение, что масса первой ступени значительно меньше массы всей ракеты, поэтому отношение массы полной ракеты к массе первой ступени будет примерно равно 10.
Теперь мы можем рассчитать скорость первой ступени ракеты после отделения:
\[v_1 \approx \frac{{m_0}}{{m_1}}v_0 \approx \frac{{10m_1}}{{m_1}}v_0 = 10v_0\]
Получаем, что скорость первой ступени ракеты после отделения примерно равна 10 раз начальной скорости всей ракеты. Таким образом, ответ составляет округленное до целого число значение скорости, которое равно 10.
2. Реактивная тяга - это явление, которое возникает при использовании реактивного двигателя. Она представляет собой силу, действующую на тело в результате выброса из него продуктов сгорания вещества с высокой скоростью.
В реактивных двигателях происходит сжигание топлива, после чего продукты сгорания выбрасываются наружу с высокой скоростью через сопло. По третьему закону Ньютона - закону сохранения импульса - при каждом выбросе продуктов сгорания из реактивного двигателя, ракета получает толчок в противоположном направлении. Именно этот толчок и является реактивной тягой.
Таким образом, ответ на вопрос "Что представляет собой реактивная тяга?" - это a) Сила.
3. Реактивное движение характеризуется наличием реактивной тяги, которая возникает при использовании реактивного двигателя. Рассмотрим перечисленные примеры и определим, какие из них относятся к реактивному движению:
a) Движение сверхзвукового истребителя - Да, так как истребитель использует реактивный двигатель для создания тяги и достижения сверхзвуковой скорости.
b) Движение воздушного шарика, из которого выходит воздух - Нет, так как воздушный шарик не использует реактивный двигатель и не создает реактивной тяги. Его движение осуществляется за счет разности плотности воздуха внутри шарика и наружу.
c) Движение гоночного автомобиля - Нет, гоночный автомобиль обычно использует внутреннее сгорание, но не реактивный двигатель. Поэтому он не создает реактивную тягу.
d) Прыжок - Нет, так как прыжок осуществляется путем применения силы мышц и не связан с использованием реактивного двигателя.
Таким образом, только a) Движение сверхзвукового истребителя относится к реактивному движению.
По закону сохранения импульса мы можем записать следующее уравнение:
\[m_0v_0 = m_1v_1\]
где \(m_0\) - масса всей ракеты перед отделением первой ступени, а \(m_1\) - масса первой ступени после отделения.
Отсюда получаем формулу для определения скорости первой ступени ракеты после отделения:
\[v_1 = \frac{{m_0}}{{m_1}}v_0\]
Поскольку нам не даны значения массы ракеты, мы не можем вычислить точное значение скорости. Однако мы можем сделать предположение, что масса первой ступени значительно меньше массы всей ракеты, поэтому отношение массы полной ракеты к массе первой ступени будет примерно равно 10.
Теперь мы можем рассчитать скорость первой ступени ракеты после отделения:
\[v_1 \approx \frac{{m_0}}{{m_1}}v_0 \approx \frac{{10m_1}}{{m_1}}v_0 = 10v_0\]
Получаем, что скорость первой ступени ракеты после отделения примерно равна 10 раз начальной скорости всей ракеты. Таким образом, ответ составляет округленное до целого число значение скорости, которое равно 10.
2. Реактивная тяга - это явление, которое возникает при использовании реактивного двигателя. Она представляет собой силу, действующую на тело в результате выброса из него продуктов сгорания вещества с высокой скоростью.
В реактивных двигателях происходит сжигание топлива, после чего продукты сгорания выбрасываются наружу с высокой скоростью через сопло. По третьему закону Ньютона - закону сохранения импульса - при каждом выбросе продуктов сгорания из реактивного двигателя, ракета получает толчок в противоположном направлении. Именно этот толчок и является реактивной тягой.
Таким образом, ответ на вопрос "Что представляет собой реактивная тяга?" - это a) Сила.
3. Реактивное движение характеризуется наличием реактивной тяги, которая возникает при использовании реактивного двигателя. Рассмотрим перечисленные примеры и определим, какие из них относятся к реактивному движению:
a) Движение сверхзвукового истребителя - Да, так как истребитель использует реактивный двигатель для создания тяги и достижения сверхзвуковой скорости.
b) Движение воздушного шарика, из которого выходит воздух - Нет, так как воздушный шарик не использует реактивный двигатель и не создает реактивной тяги. Его движение осуществляется за счет разности плотности воздуха внутри шарика и наружу.
c) Движение гоночного автомобиля - Нет, гоночный автомобиль обычно использует внутреннее сгорание, но не реактивный двигатель. Поэтому он не создает реактивную тягу.
d) Прыжок - Нет, так как прыжок осуществляется путем применения силы мышц и не связан с использованием реактивного двигателя.
Таким образом, только a) Движение сверхзвукового истребителя относится к реактивному движению.
Знаешь ответ?