№5. Какова зависимость угла поворота радиуса барабана от времени? Найти угловую и линейную скорость точек на поверхности барабана через 2 с после начала движения.
№15. Если к ободу сплошного диска массой 10 кг, находящегося на оси, приложена постоянная касательная сила 30 Н, какова будет кинетическая энергия через 4 с после начала действия этой силы?
№25. На какую высоту поднимется жидкость в вертикальной трубке?
№15. Если к ободу сплошного диска массой 10 кг, находящегося на оси, приложена постоянная касательная сила 30 Н, какова будет кинетическая энергия через 4 с после начала действия этой силы?
№25. На какую высоту поднимется жидкость в вертикальной трубке?
Чудесная_Звезда
№5. Зависимость угла поворота радиуса барабана от времени:
При движении радиуса барабана с постоянной угловой скоростью \(\omega\), угол поворота радиуса \(\theta\) будет зависеть от времени \(t\) по формуле:
\(\theta = \omega t\)
где \(\omega\) - угловая скорость в радианах в секунду.
№15. Кинетическая энергия сплошного диска:
Кинетическая энергия \(E_k\) сплошного диска с массой \(m\) и угловой скоростью \(\omega\) выражается следующей формулой:
\[E_k = \frac{1}{2} I \omega^2\]
где \(I\) - момент инерции диска, который в данном случае равен \(I = \frac{1}{2} mr^2\), где \(r\) - радиус диска.
Таким образом, кинетическая энергия будет зависеть от угловой скорости и массы диска.
№25. Высота подъема жидкости в вертикальной трубке:
Высота поднятой жидкости в трубке зависит от разности давлений в верхней и нижней точках трубки.
По формуле гидростатического давления:
\[P = \rho g h\]
где \(P\) - разность давлений, \(\rho\) - плотность жидкости, \(g\) - ускорение свободного падения, \(h\) - высота столба жидкости.
Таким образом, чтобы определить высоту подъема жидкости, нужно знать разность давлений в верхней и нижней точках трубки, а также значения плотности жидкости и ускорения свободного падения.
При движении радиуса барабана с постоянной угловой скоростью \(\omega\), угол поворота радиуса \(\theta\) будет зависеть от времени \(t\) по формуле:
\(\theta = \omega t\)
где \(\omega\) - угловая скорость в радианах в секунду.
№15. Кинетическая энергия сплошного диска:
Кинетическая энергия \(E_k\) сплошного диска с массой \(m\) и угловой скоростью \(\omega\) выражается следующей формулой:
\[E_k = \frac{1}{2} I \omega^2\]
где \(I\) - момент инерции диска, который в данном случае равен \(I = \frac{1}{2} mr^2\), где \(r\) - радиус диска.
Таким образом, кинетическая энергия будет зависеть от угловой скорости и массы диска.
№25. Высота подъема жидкости в вертикальной трубке:
Высота поднятой жидкости в трубке зависит от разности давлений в верхней и нижней точках трубки.
По формуле гидростатического давления:
\[P = \rho g h\]
где \(P\) - разность давлений, \(\rho\) - плотность жидкости, \(g\) - ускорение свободного падения, \(h\) - высота столба жидкости.
Таким образом, чтобы определить высоту подъема жидкости, нужно знать разность давлений в верхней и нижней точках трубки, а также значения плотности жидкости и ускорения свободного падения.
Знаешь ответ?