1. виберіть з наведених нижче одиниць вимірювання одиниці вимірювання кінетичної енергії. а) джоуль; б) ват; в) ньютон; г)кілограм 2. маса літака в 2 рази більша маси гелікоптера. порівняйте потенціальні енергії літака і гелікоптера, якщо літак летить на висоті у 2 рази більшій ніж гелікоптер. а) ел=2ег; б) ел=ег; в0 ел=4ег; г) ег=4ел. 3. чому дорівнює зміна механічної енергії тіла? а)mᾱ; б) а; в)mgh ; г) ḟδt; 4. пружинний пістолет закріплено на високому штативі. при першому пострілі кулька вилітає горизонтально, при другому – під кутом до горизонту, при третьому – вертикально вниз. початкова швидкість кульки в усіх випадках однакова, опором повітря можна знехтувати. порівняйте швидкості кульки перед падінням на підлогу після пострілу. а) у всіх випадках однакова. б) у першому випадку швидкість більша ніж у другому. в) у другому випадку швидкість більша ніж у третьому. г) у третьому випадку швидкість більша ніж у другому. 5. як зміниться запас потенціальної енергії пружно деформованого тіла при збільшенні його видовження у 3 разів? а) збільшиться в 3 рази; б) збільшиться в 9 разів; в) збільшиться в рази; г) не зміниться. 6. два автомобілі з однаковими масами рухаються з швидкостями ʋ і 2 ʋ відносно землі водному напрямку . чому дорівнює імпульс другого автомобіля в системі відліку, що зв’язана з першим автомобілем? а) m ʋ; б) 2 m ʋ; в) 3 m ʋ; г) 0. 7. тіло масою 2 кг кинули вертикально вгору з швидкістю 30 м/с. встановити відповідність між величинами і їх числовими значеннями. 1. кінетична енергія в момент кидання; 2. потенціальна енергія в момент кидання; 3. кінетична енергія через 2 с після кидання; 4. потенціальна енергія через 2 с після кидання. а) 800 дж б) 900дж; в) 100 дж г) 0 д) 450 дж. 8. готуючись вистрелити з іграшкового пістолету, пружину жорсткістю 800н/м стиснули на 5 см. якої швидкості набуде кулька масою 20г, випущена в горизонтальному напрямку? 9. дві кульки однакової маси рухаються назустріч одна одній із швидкостями 1 і 2 м/с. визначити їх швидкості після абсолютно пружного удару.
m= 0,1кг+ 0,5 кг+ 0,05кг+ 0,1кг =0,75кг
v 1= 0,1кг /1028 кг/м 3=0,000098м3
4. растительное масло v 3 =0,05 кг/1345 кг/м 3=0,000037м3
m 4=0,1 кг v 4=0,1кг /950 кг/м3=0,0001м3
ρ 4=950 кг/м3 v=0,000098м3+0,000037м3+0,0001м3=0,000235м3
найти: ρ теста ρ =0,75кг/0,000235м3=3191кг/м3
ответ: ρ =3191 кг/м 3до конца xix века электричество использовалось только поблизости от мест генерации. это, в свою очередь, ограничивало степень использования доступных ресурсов, так как большие мощности для местного производства не требовались. с изобретением электрического освещения необходимость передачи электричества на большие расстояния стало актуальной проблемой, так как освещение требовалось в первую очередь в крупных городах, удалённых от источников энергии[2].
в 1873 году фонтен впервые продемонстрировал генератор и двигатель постоянного тока, связанные проводом длиной 2 км. в 1874 году ф. а. пироцкий осуществил передачу электроэнергии мощностью 6 л. с. на расстояние 1 км, а в 1876 году повторил опыт, используя в качестве проводника рельсы сестрорецкой железной дорогидлиной 3,5 км. в конце 1870-х — начале 1880-х д. а. лачинов показал, что потери энергии при передаче имеют обратную зависимость от напряжения, а п. н. яблочков и и. ф. усагин создали первые трансформаторы, что позволило усагину на всероссийской выставке в москве в 1882 году продемонстрировать первую высоковольтную систему передачи электроэнергии, включавшую повышающий и понижающий трансформаторы и линию электропередачи. в том же году на мюнхенской выставке опыт передачи постоянного электрического тока напряжением до 2000 в на расстояние 60 км продемонстрировал марсель депре, при этом потери составили 78 %[2].
прорывом в передаче электроэнергии на большие расстояния стал опыт м. о. доливо-добровольского на международной электротехнической выставке во франкфурте-на-майне в 1891 году, в ходе которого энергия от установки на реке неккар в городе лауффен была передана во франкфурт по трёхфазной линии на 175 км. энергия передавалась при напряжении 15200 в, преобразование осуществлялось с трёхфазных трансформаторов. кпд линии достигал 80,9 %, а передаваемая мощность — более 100 л. с., использованных для работы электрического двигателя и освещения. опыт способствовал внедрению трёхфазного переменного тока и высоковольтных систем передачи. к 1910 году в сша появились первые линии 110 кв, в 1923 — 220 кв, в то же время началось внедрение высоковольтных линий в европе[2].