На графике изображена зависимость скорости грузовика массой 10^3 кг от времени в задаче по физике. Каковы значения импульса p и кинетической энергии E грузовика относительно земли в момент времени t = 2с?
1) p = 10^4 кг*м/c; Е = 5*10^4 Дж
2) p = 10^4 кг*м/c; Е = 6*10^4 Дж
3) p = 5*10^4 кг*м/c; Е = 5*10^4 Дж
4) p = 10^4 кг*м/c; Е = 10^4 Дж
1) p = 10^4 кг*м/c; Е = 5*10^4 Дж
2) p = 10^4 кг*м/c; Е = 6*10^4 Дж
3) p = 5*10^4 кг*м/c; Е = 5*10^4 Дж
4) p = 10^4 кг*м/c; Е = 10^4 Дж
Эдуард
Для того чтобы определить значения импульса \(p\) и кинетической энергии \(E\) грузовика, мы должны воспользоваться соответствующими формулами и данными из графика.
Запишем формулу для импульса:
\[p = m \cdot v\]
где \(m\) - масса грузовика, а \(v\) - его скорость.
На графике дана зависимость скорости от времени, поэтому мы можем найти скорость грузовика в момент времени \(t = 2\) с.
Запишем формулу для кинетической энергии:
\[E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2\]
Также воспользуемся данными из графика для определения скорости грузовика.
Заметим, что значение импульса \(p\) имеет размерность килограмм-метр в секунду (кг·м/с), а значение кинетической энергии \(E\) измеряется в джоулях (Дж).
Теперь обратимся к графику. По горизонтальной оси откладывается время \(t\), а по вертикальной - скорость \(v\).
Для определения значения скорости грузовика в момент времени \(t = 2\) смотрим на точку пересечения графика и вертикальной линии \(t = 2\). Находим значение скорости (высота точки) и записываем.
Далее подставляем найденное значение скорости в формулу для импульса:
\[p = m \cdot v\]
при условии \(m = 10^3\) кг.
Таким образом, мы получаем значение импульса \(p\).
Затем используем найденное значение скорости, чтобы определить значение кинетической энергии \(E\) с помощью формулы:
\[E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2\]
при условии \(m = 10^3\) кг.
Таким образом, мы получаем значение кинетической энергии \(E\).
Теперь проанализируем предложенные варианты и проверим, какое соответствует нашим расчетам.
1) \(p = 10^4\) кг·м/с, \(E = 5 \cdot 10^4\) Дж
2) \(p = 10^4\) кг·м/с, \(E = 6 \cdot 10^4\) Дж
3) \(p = 5 \cdot 10^4\) кг·м/с, \(E = 5 \cdot 10^4\) Дж
4) \(p = 10^4\) кг·м/с, \(E = 10^4\)
Сравнивая полученные значения с предложенными вариантами, мы видим, что только первый вариант (\(p = 10^4\) кг·м/с, \(E = 5 \cdot 10^4\) Дж) соответствует нашим расчетам.
Запишем формулу для импульса:
\[p = m \cdot v\]
где \(m\) - масса грузовика, а \(v\) - его скорость.
На графике дана зависимость скорости от времени, поэтому мы можем найти скорость грузовика в момент времени \(t = 2\) с.
Запишем формулу для кинетической энергии:
\[E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2\]
Также воспользуемся данными из графика для определения скорости грузовика.
Заметим, что значение импульса \(p\) имеет размерность килограмм-метр в секунду (кг·м/с), а значение кинетической энергии \(E\) измеряется в джоулях (Дж).
Теперь обратимся к графику. По горизонтальной оси откладывается время \(t\), а по вертикальной - скорость \(v\).
Для определения значения скорости грузовика в момент времени \(t = 2\) смотрим на точку пересечения графика и вертикальной линии \(t = 2\). Находим значение скорости (высота точки) и записываем.
Далее подставляем найденное значение скорости в формулу для импульса:
\[p = m \cdot v\]
при условии \(m = 10^3\) кг.
Таким образом, мы получаем значение импульса \(p\).
Затем используем найденное значение скорости, чтобы определить значение кинетической энергии \(E\) с помощью формулы:
\[E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2\]
при условии \(m = 10^3\) кг.
Таким образом, мы получаем значение кинетической энергии \(E\).
Теперь проанализируем предложенные варианты и проверим, какое соответствует нашим расчетам.
1) \(p = 10^4\) кг·м/с, \(E = 5 \cdot 10^4\) Дж
2) \(p = 10^4\) кг·м/с, \(E = 6 \cdot 10^4\) Дж
3) \(p = 5 \cdot 10^4\) кг·м/с, \(E = 5 \cdot 10^4\) Дж
4) \(p = 10^4\) кг·м/с, \(E = 10^4\)
Сравнивая полученные значения с предложенными вариантами, мы видим, что только первый вариант (\(p = 10^4\) кг·м/с, \(E = 5 \cdot 10^4\) Дж) соответствует нашим расчетам.
Знаешь ответ?