В каком из приведенных ниже уравнений ядерных реакций нарушен закон сохранения массового числа? 1) 3/2 Не+3/2 Не --> 4/2Не +1/1Н+1/1Н 2) 9/4Ве + 4/2 Не --> 12/0 С+ 1/0 n 3)14/7 N + 4/2He--> 17/8 O+ 1/1 H 4) 15/7 + 1/1 H --> 11/5 B + 4/2 He
1. электризация- процесс приобретения заряда телом. можно электризовать трением, прикосновением,химическим воздействием, ударом,наведением,облучением; 2. притягиваются или отталкиваются ; 3.электрометр,электроскоп ; 4.проводник-медь. диэлектрик - пластмасс; 5Особый вид материи; 6. из молекул и атомов 7. число электронов и протонов внутри невозбужденного атома равно; 8. заряженный атом; 9. имеет избыточный положительный заряд,недостаток электронов в атоме; 10 избыточный отрицательный заряд, избыток электронов в атоме
Закон сохранения энергии для диссипативных систем: если в системе действуют диссипативные силы, то изменение полной механической энергии равно работе диссипативных сил:
(1)
Изменение полной механической энергии равно изменению кинетической энергии. Т.к. конькобежец в конце останавливается, то WK2 =0, тогда
(2)
Скорость конькобежца после бросания камня найдем, используя закон сохранения импульса: импульс системы до бросания равне импульсу системы после бросания камня
(3)
Проекция на ось x:
(4)
Скорость конькобеца после бросания
(5)
Работа силы трения
(6)
Сила трения
(7)
(7), (6), (5) и (2) в (1)
Расстояние, которое пройдет конькобежец до остановки
2. притягиваются или отталкиваются ;
3.электрометр,электроскоп ;
4.проводник-медь. диэлектрик - пластмасс;
5Особый вид материи;
6. из молекул и атомов
7. число электронов и протонов внутри невозбужденного атома равно;
8. заряженный атом;
9. имеет избыточный положительный заряд,недостаток электронов в атоме;
10 избыточный отрицательный заряд, избыток электронов в атоме
Дано:
М = 70 кг
m = 3 кг
v = 8 м/с
k = 0,02
s -?
Закон сохранения энергии для диссипативных систем: если в системе действуют диссипативные силы, то изменение полной механической энергии равно работе диссипативных сил:
(1)
Изменение полной механической энергии равно изменению кинетической энергии. Т.к. конькобежец в конце останавливается, то WK2 =0, тогда
(2)
Скорость конькобежца после бросания камня найдем, используя закон сохранения импульса: импульс системы до бросания равне импульсу системы после бросания камня
(3)
Проекция на ось x:
(4)
Скорость конькобеца после бросания
(5)
Работа силы трения
(6)
Сила трения
(7)
(7), (6), (5) и (2) в (1)
Расстояние, которое пройдет конькобежец до остановки