Тут без чертежа никак: рисуем наклонную плоскость, на ней тело и расставляем силы: сила тяги вдоль наклонной плоскости вверх, сила трения вдоль плоскости, но вниз, сила тяжести приложена к центру масс тела и направлена ВЕРТИКАЛЬНО вниз, сила реакции опоры приложена к центру масс тела но ВДОЛЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА К НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ. ось ОХ направляем вдоль наклонной плоскости вверх, ось ОУ вдоль вектора силы реакции опоры вверх, угол α=30 угол у основания наклонной плоскости. Теперь нам надо записать 2 закон Ньютона в векторном виде: → → → → → → Fтяг+Fтр+mg+N=ma, теперь нам надо найти проекции этих сил на координатные оси ОХ: Fтяг-Fтр - mg sinα=ma (сила трения имеет отрицательную проекцию, тк. она направлена "против" оси ОХ, mg отрицательна т.к. идем от начала проекции к концу против направления оси, а если опустить перпендикуляр из конца вектора на ОХ то получим, что угол 30 будет лежать напротив проекции, т.е сам вектор при этом будет равен mg sinα) Теперь аналогично находим проекции всех векторов на ОУ: 0+0-mg cosα+N=0 отсюда находим, что N=mg cosα, вспоминаем, что Fтр=μN=μ mg cosα, осталось все собрать в кучу, получаем: Fтяг- μ mg cosα - mg sinα=ma отсюда a=(Fтяг -μ mg cosα -mg sinα)/m=(7000-0,1*1000*10*√3/2 - 1000*10*1/2)/1000=(6150-5000)/1000=1150/1000=1,15 м/с.кв.
Напряжение на вторичной обмоткеЛучи, проходящие через центр линзы не отклоняются. Параллельные лучи собираются в точку в фокальной плоскости.
U2 = U1 / k = 120 B / 20 = 6 B.
Число витков во вторичной обмотке
Пусть угол падения А, угол преломления В, причём sinA=n*sinB. Пусть коэфф. преломления равен n, толщина пластины d. После выхода из пластины луч снова будет иметь угол А, однако он сместится на расстояние а.
Поскольку рисовать здесь я не умею, равно как и импортировать формулы, то могу тут лишь привести результат решения тригонометрической задачи
a=d*sinA*{1-cosA/sqrt[n^2-(sinA)^2]}
n2 = n1 / k = 200 / 20 = 10.
формулы ЭДС индукции в движущихся проводниках ЭДС=В*L*v*sin a ( B -магнитная индукция =0,2Тл , L -длина активной части проводника =1м, v - скорость, а( альфа) =60град., sin60=0,866.), выразим скорость v. v=ЭДС / B*L*sin a . Подставим v=1 / 0,2*1*0,866=5,77м/c. v=5,77м/c.
Теперь нам надо записать 2 закон Ньютона в векторном виде: →
→ → → → →
Fтяг+Fтр+mg+N=ma, теперь нам надо найти проекции этих сил на координатные оси ОХ: Fтяг-Fтр - mg sinα=ma (сила трения имеет отрицательную проекцию, тк. она направлена "против" оси ОХ, mg отрицательна т.к. идем от начала проекции к концу против направления оси, а если опустить перпендикуляр из конца вектора на ОХ то получим, что угол 30 будет лежать напротив проекции, т.е сам вектор при этом будет равен mg sinα)
Теперь аналогично находим проекции всех векторов на ОУ: 0+0-mg cosα+N=0 отсюда находим, что N=mg cosα, вспоминаем, что Fтр=μN=μ mg cosα, осталось все собрать в кучу, получаем: Fтяг- μ mg cosα - mg sinα=ma отсюда a=(Fтяг -μ mg cosα -mg sinα)/m=(7000-0,1*1000*10*√3/2 - 1000*10*1/2)/1000=(6150-5000)/1000=1150/1000=1,15 м/с.кв.
коэффициент трансформации >1
значит трансформатор является понижающим.
Напряжение на вторичной обмоткеЛучи, проходящие через центр линзы не отклоняются. Параллельные лучи собираются в точку в фокальной плоскости.
U2 = U1 / k = 120 B / 20 = 6 B.
Число витков во вторичной обмотке
Пусть угол падения А, угол преломления В, причём sinA=n*sinB. Пусть коэфф. преломления равен n, толщина пластины d. После выхода из пластины луч снова будет иметь угол А, однако он сместится на расстояние а.
Поскольку рисовать здесь я не умею, равно как и импортировать формулы, то могу тут лишь привести результат решения тригонометрической задачи
a=d*sinA*{1-cosA/sqrt[n^2-(sinA)^2]}
n2 = n1 / k = 200 / 20 = 10.
формулы ЭДС индукции в движущихся проводниках ЭДС=В*L*v*sin a( B -магнитная индукция =0,2Тл , L -длина активной части проводника =1м, v - скорость, а( альфа) =60град., sin60=0,866.), выразим скорость v.
v=ЭДС / B*L*sin a . Подставим v=1 / 0,2*1*0,866=5,77м/c.
v=5,77м/c.