Úgy döntök vizsga „Physics

Proton belép a lapos levegő kondenzátor olyan sebességgel párhuzamos a kondenzátor lemezek. A kondenzátor feszültsége magasítása mi az a maximális hossza lehet a lemezeket a proton kirepül a tér a kondenzátor? Gravity elhanyagolt.







Az intézkedés alapján az erő az elektromos mező által a kondenzátor proton mozog felfelé gyorsulás (lásd. Ábra)

A vízszintes irányban a hossza a lemezek proton repül során proton képes térni a tér a kondenzátor a függőleges irányban eltolódás kisebbnek kell lennie, mint:

A grafikon azt mutatja, a mérési eredmények a tavaszi hosszak l különböző értékei m tömegű felfüggesztik a rugós terhelés.

Válassz két állítás az érintett mérések.

1) nem deformált rugó hossza 13 cm.

2) Amikor a teher súlya 300 g, rugó hossza 15 cm.

3) Az együtthatót a rugó merevsége körülbelül egyenlő 80 N / m.

4) Az arány a rugó merevsége körülbelül 60 N / m.

5) deformációja a rugó nem változott.

1) A rugó nem deformálódott, ha nincs rakomány. Hosszabbítsa meg a grafikon fel a kereszteződés a függőleges tengelyen. Metszi a tengely vonal egy ponton koordináta 0,1 cm = 10 m. Ez a hossza a deformálatlan rugó.

2) Find a tervezett hossza egy rugó tömegű terhelés 0,3 kg. hossza a rugó (nincs hosszabbítás!) 0,15 m.

3, 4) a rakomány tömege 0,3 kg a megnyúlás volt megtalálni a merevségi tényezője

5) Ha a felfüggesztett teher különböző tömegű rugóhossz változást, azaz a deformáció változtatható.

Így állítások igazak a számok alatt 2 és 4.

A rendszerben az ábrán látható, nincs súrlódás, súlytalan blokkok súlytalan és nyújthatatlan fonál, m1 = 2 kg, m2 = 4 kg, m3 = 1 kg. Keresse meg a nagyságát és irányát gyorsulás teher tömege m3.

1. Vezessük be a szám egy álló koordináta-rendszerben, amelyben X vízszintes és irányítani a megfelelő tengely és Y-tengely függőlegesen lefelé. Azt is jelöli az erők, amelyek meghatározzák a gyorsulás szervek mentén a mozgás irányát: erő T a szálfeszítő, amely, mint következik a feltételeket, a probléma, állandó modulusa menete mentén, és az erő a gravitációs m3 g.

2. Az írás Newton második törvénye a előrejelzéseket az x és y tengely a három áruk, van:

3. A nem nyújtható fonalat, a állandóságának a hossza a következő összefüggés a koordinátákat az áruk:

Ez azt jelenti, kapcsolat a gyorsulások áruk:

4. megoldása kapott egyenletrendszert, megtaláljuk a kívánt gyorsulás modul:

vektor lefelé irányul.

A: A vektor lefelé irányul.

A rendszerben az ábrán látható, nincs súrlódás, súlytalan blokkok súlytalan és nyújthatatlan fonál, m1 = 1 kg, m2 = 2 kg, m3 = 3 kg. Keresse meg a nagyságát és irányát gyorsulás teher tömege m3.

1. Vezessük be a szám egy álló koordináta-rendszerben, amelyben X vízszintes és irányítani a megfelelő tengely és Y-tengely függőlegesen lefelé. Azt is jelöli az erők, amelyek meghatározzák a gyorsulás szervek mentén a mozgás irányát: erő T a szálfeszítő, amely, mint következik a feltételeket, a probléma, állandó modulusa menete mentén, és az erő a gravitációs M3G.







2. Az írás Newton második törvénye a előrejelzéseket az x és y tengely a három áruk, van:

3. A nem nyújtható fonalat, a állandóságának a hossza a következő összefüggés a koordinátákat az áruk:

Ez azt jelenti, kapcsolat a gyorsulások áruk:

4. megoldása kapott egyenletrendszert, megtaláljuk a kívánt gyorsulás modul:

vektor lefelé irányul.

A: A vektor lefelé irányul.

Súlya 200 g van felfüggesztve egy rugó rögzített felső határa a felvonó. És a lift elindult, a 2 állandó gyorsulással esik le a távolság 5 m. A tavaszi nyúlás csökkentése lift ha merevsége 100 N / m? Forgalmi terhelés is feltételezzük, egyenletesen gyorsuló, előfordulása rezgések elhanyagolt. A válasz cm-ben kifejezve.

Ha a gyorsulás a lift még mindig egyenletes mozgás gyorsulás egyenlő terhelést a gyorsulás a lift, majd Newton második törvénye a vetítés, így lefelé függőleges tengely:

Mass m bar diák fix durva ferde sík szögben α alján. A súrlódási tényező között a bár és a ferde sík egyenlő μ. bár modul sebessége növekszik. légellenállás lehet figyelmen kívül hagyni.

Állítsa be a levelezés a fizikai változók és képletek, amelyekkel meg lehet kiszámítani. Minden helyzetben az első oszlop vegye megfelelő pozíciót a második oszlop a táblázatban, és rögzíti a kiválasztott számok a megfelelő betűket.

A) egység súrlódási erők hatnak a bár

B) gyorsulás modul bar

Blokknál ható nehézségi erő függőlegesen lefelé, a padló reakció erő merőlegesen arra a síkra, felcsúszik, és a súrlódási erő ellen irányuló mozgást. Mi választjuk ki a mozgás irányát tengely és a tengely merőleges a felfelé irányuló mozgását. Ezután szerint Newton második törvénye, írunk ható erők ezeken a tengelyeken:

Mass m bar diák fix durva ferde sík szögben α alján. gyorsulás modul bár egy. bár modul sebessége növekszik. légellenállás lehet figyelmen kívül hagyni.

Állítsa be a levelezés a fizikai változók és képletek, amelyekkel meg lehet kiszámítani. Minden helyzetben az első oszlop vegye megfelelő pozíciót a második oszlop a táblázatban, és rögzíti a kiválasztott számok a megfelelő betűket.

A) modul reakció lép fel az bár a ferde sík

B) Súrlódási együttható a ferde sík a bárban

Blokknál ható nehézségi erő függőlegesen lefelé, a padló reakció erő merőlegesen arra a síkra, felcsúszik, és a súrlódási erő ellen irányuló mozgást. Mi választjuk ki a mozgás irányát tengely és a tengely merőleges a felfelé irányuló mozgását. Ezután szerint Newton második törvénye, írunk ható erők ezeken a tengelyeken:

A mosó nyugszik síkban szögben megdöntött 30 fok a vízszinteshez viszonyítva. Mass alátét 500 gramm súrlódási együttható a felület 0,7. Mi az a minimális vízszintes erőt, párhuzamosan az alsó széle a rámpa, meg kell tenni annak érdekében, hogy mozog a korongot a helyet? A válasz hagyjuk Newton és lekerekített tized.

A törvény alátét gravitációs függőlegesen lefelé irányított támogatása reakció erő merőleges a ferde sík, vízszintesen irányított külső erő párhuzamos az alsó széle, és a súrlódási erőt irányított mentén egy ferde sík szögben az alsó szélét.

A súrlódási erő kompenzálja az intézkedés a külső erő, és a nyúlvány a gravitáció egy ferde síkon. Abban a pillanatban, amikor sikerül mozgathatja a korongot, a súrlódási erő válik súrlódási erő egyenlő választani tengely, ahogy. Írunk Newton második törvénye a kiálló ezeken a tengelyeken:

Az egyenlet kapjuk:

Meg kell összeszerelni a kísérleti elrendezés, amelyet fel lehet használni, hogy meghatározzuk a súrlódási együttható acél fára. Ehhez a hallgató vett egy acélrúd a horog. Melyik két elem az alábbi listából a berendezést fel kell használni ezt a kísérletet?

1) fa gereblye

4) műanyag rake

Válaszul, írja le a számokat a kiválasztott terméket.

Annak megállapításához, a súrlódási együtthatója acél acélszalag a fa, kivéve a horog szükséges fából sín (1) és a dinamométer (2). Rake szükséges, hogy a fa felületén. Dinamométer, alkalmazásával vízszintes erőt, a bár mozgatjuk egyenletesen a sín. Ebben a folyamatban, az erőmérő cella jelzi az energiatakarékos csúszó súrlódás. Ezután a sáv függőlegesen felfüggesztettük a próbapadon, amely bemutatja a súlya a bárban. Az arány a súrlódási erő egyenlő a tömeg csúszásérték.




Kapcsolódó cikkek