В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Х
Химия
Д
Другие предметы
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
М
Музыка
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
У
Українська література
Р
Русский язык
Ф
Французский язык
П
Психология
О
Обществознание
А
Алгебра
М
МХК
Г
География
И
Информатика
П
Право
А
Английский язык
Г
Геометрия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
prostotak1970
prostotak1970
31.01.2022 16:05 •  Физика

Розв'язок цих задач Електроліз у розчині нікелю тривав протягом 40хв. Яка маса нікелю
виділилася на катоді, якщо сила струму , за якого проходив електроліз, весь
час була 1,5 А?
2.Який заряд пройшов через електролітичну ванну з розчином йодиду
срібла, якщо на катоді виділилося 20г металу?
3.Сила струму під час електролізу дорівнювала 5 А, і за 1 рік одержали 5,4
мг речовини. Чому дорівнює електрохімічний еквівалент цієї речовини?

Показать ответ
Ответ:
anastasiaqw
anastasiaqw
07.11.2021 21:12
1)те колебания которые совершаются под действием внутренних сил, после того как тело выведено из состояния равновесия
   примеры:математический маятник , груз на пружине
2)частота колебания - какое количество колебаний тело совершит за 1 с 
    ню=N/t
    величина размерности не имеет
3)тем что через определенные промежутки времени процесс повторяется
4)ню=1/2
    за минуту тело совершает 30 колебаний
5)потенциальная максимальна там где тело максимально отклоняется от положения равновесия
6)до тех пор пока не перестанут действовать внешние силы на тело
7) 10 см
0,0(0 оценок)
Ответ:
гуля429
гуля429
15.08.2021 15:19
Скорость шара равна нулю, либо при максимальном сжатии пружины, либо при максимальном растяжении пружины. От этого положения, как от начального, уравнение движения можно записать так:

x = A \cos{ \omega t } \ ,

имея в виду, что в локальной окрестности сжатия    x    – это степень сжатия, а в локальной окрестности растяжения    x    – это степень растяжения.

Тогда искомая точка:    x = A - L \ ;

A - L = A \cos{ \omega t } \ ,

1 - \frac{L}{A} = \cos{ \omega t_1 } \ ,

1 - \frac{L}{A} \approx 1 - \frac{ (\omega t_1)^2 }{2} \ ,

\frac{L}{A} \approx \frac{ (\omega t_1)^2 }{2} \ ,

Аналогично:

\frac{2L}{A} \approx \frac{ ( \omega^2 (t_1+t_2)^2 }{2} \ ,

Разделим друг на друга два последних уравнения:

2 \approx ( \frac{t_1+t_2}{t_1} )^2 \ ,

2 \approx ( 1 + \frac{t_2}{t_1} )^2 \ ,

\frac{t_2}{t_1} \approx \sqrt{2} - 1 \ ,

\frac{t_1}{t_2} \approx \frac{1}{ \sqrt{2} - 1 } = \frac{ \sqrt{2} + 1 }{ ( \sqrt{2} - 1 ) ( \sqrt{2} + 1 ) } = \sqrt{2} + 1 \ ,

t_1 \approx ( \sqrt{2} + 1 ) t_2 \ ,

ОТВЕТ: При    L    больше чем    t_2    в    ( \sqrt{2} + 1 ) \approx 2.414    раза.

*** при больших значениях    L    эта закономерность перестаёт выполняться, а при    L = \frac{A}{2}    соотношение достигает предельного случая, в котором    \frac{t_1}{t_2} = 2 \ .
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Физика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота