начертить и обьянить решением. 1. Каким будет изображение, если d= 0,1м 2. Каким будет изображение, если d= 0,3м 3. Каким будет изображение, если d= 0,15м
В недеформированном состоянии длина пружины 0,3м (сила упругости в этот момент по графику нулевая). При длине 0,5м сила упругости 40Н. x=0,2м (деформация). k=40H/0,2м=200Н/м. Коэффициент упругости нашли. При силе 70Н (7кг) деформация будет составлять:
x=70/200=0,35м. Если к пружине подвесить груз, то ее длина будет 0,65м, а если груз поставить на нее то, теоретически, длина будет 0, ибо длина пружины в данном случае меньше длины деформации. Проще говоря, пружина просто сомнется. Если мой ответ был тебе полезен, то отметь его как лучший и поставь пять звездочек, я был бы очень благодарен)
1.Импульс силы: величина (векторная), равная произведению силы на время ее действия, мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени (в поступательном движении).
Просто импульс (тела): мера механического движения, величина (векторная), равная произведению массы этой точки (или тела) на её скорость и направленную так же, как вектор скорости. 3.Значение потенциальной энергии тела, поднятого над Землей, зависит от выбора нулевого уровня, то есть высоты, на которой потенциальная энергия принимается равной нулю. Обычно принимают, что потенциальная энергия тела на поверхности Земли равна нулю.
При таком выборе нулевого уровня потенциальная энергия тела, находящегося на высоте h над поверхностью Земли, равна произведению массы тела на Модуль ускорения свободного падения и расстояние его от поверхности Земли:
Wp = mgh.
Из всего выше сказанного, можем сделать вывод: потенциальная энергия тела зависит всего от двух величин, а именно: от массы самого тела и высоты, на которую поднято это тело. Траектория движения тела никак не влияет на потенциальную энергию 6.Зако́н сохране́ния и́мпульса (Зако́н сохране́ния количества движения) утверждает, что векторная сумма импульсов всех тел (или частиц) замкнутой системы есть величина постоянная.
В классической механике закон сохранения импульса обычно выводится как следствие законов Ньютона. Из законов Ньютона можно показать, что при движении в пустом пространстве импульс сохраняется во времени, а при наличии взаимодействия скорость его изменения определяется суммой приложенных сил.
Как и любой из фундаментальных законов сохранения, закон сохранения импульса описывает одну из фундаментальных симметрий, - однородность пространства.
65см, 0см
Объяснение:
В недеформированном состоянии длина пружины 0,3м (сила упругости в этот момент по графику нулевая). При длине 0,5м сила упругости 40Н. x=0,2м (деформация). k=40H/0,2м=200Н/м. Коэффициент упругости нашли. При силе 70Н (7кг) деформация будет составлять:
x=70/200=0,35м. Если к пружине подвесить груз, то ее длина будет 0,65м, а если груз поставить на нее то, теоретически, длина будет 0, ибо длина пружины в данном случае меньше длины деформации. Проще говоря, пружина просто сомнется. Если мой ответ был тебе полезен, то отметь его как лучший и поставь пять звездочек, я был бы очень благодарен)
величина (векторная), равная произведению силы на время ее действия, мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени (в поступательном движении).
Просто импульс (тела):
мера механического движения, величина (векторная), равная произведению массы этой точки (или тела) на её скорость и направленную так же, как вектор скорости.
3.Значение потенциальной энергии тела, поднятого над Землей, зависит от выбора нулевого уровня, то есть высоты, на которой потенциальная энергия принимается равной нулю. Обычно принимают, что потенциальная энергия тела на поверхности Земли равна нулю.
При таком выборе нулевого уровня потенциальная энергия тела, находящегося на высоте h над поверхностью Земли, равна произведению массы тела на Модуль ускорения свободного падения и расстояние его от поверхности Земли:
Wp = mgh.
Из всего выше сказанного, можем сделать вывод: потенциальная энергия тела зависит всего от двух величин, а именно: от массы самого тела и высоты, на которую поднято это тело. Траектория движения тела никак не влияет на потенциальную энергию
6.Зако́н сохране́ния и́мпульса (Зако́н сохране́ния количества движения) утверждает, что векторная сумма импульсов всех тел (или частиц) замкнутой системы есть величина постоянная.
В классической механике закон сохранения импульса обычно выводится как следствие законов Ньютона. Из законов Ньютона можно показать, что при движении в пустом пространстве импульс сохраняется во времени, а при наличии взаимодействия скорость его изменения определяется суммой приложенных сил.
Как и любой из фундаментальных законов сохранения, закон сохранения импульса описывает одну из фундаментальных симметрий, - однородность пространства.