1. Составим 2-ой закон Ньтона для второй ситуации (),
Здесь уже учтено, что:
Из первого уравнения, следует:
Из этого уравнения видно, что
Тогда можно записать уравнение кинематики для равноускоренного движения:
2. Теперь составим уравнение при коэффициенте трения равным
Т. к в условии сказано, что при углах меньше чем , брусок не скользит, а следовательно покоится, тогда можно взять угол немного меньший чем угол , т. е α ≈ β, и записать первое положение статики в момент
То есть тело только - только будеть скользить, поэтому можно рассмотреть предельный случай:
Подставляем коэффициент трения скольжения в закон равноускоренного движения:
Вообще, строго говоря, любой проводник, если только это не сверхпроводник, обладает ненулевым сопротивлением, а значит потенциал в начале проводника и в его конце все-таки будет немного отличаться, однако на практике сопротивлением проводов принято пренебрегать, т.к. по сравнению с сопротивлением полезной нагрузки оно чрезвычайно мало. в электроэнергетике сопротивление проводов (активное и индуктивное) учитывают обязательно, т.к. потребитель может находиться за многие десятки и сотни километров от места генерации энергии.
30°
Объяснение:1. Составим 2-ой закон Ньтона для второй ситуации (),
Здесь уже учтено, что:
Из первого уравнения, следует:
Из этого уравнения видно, что
Тогда можно записать уравнение кинематики для равноускоренного движения:
2. Теперь составим уравнение при коэффициенте трения равным
Т. к в условии сказано, что при углах меньше чем , брусок не скользит, а следовательно покоится, тогда можно взять угол немного меньший чем угол , т. е α ≈ β, и записать первое положение статики в момент
То есть тело только - только будеть скользить, поэтому можно рассмотреть предельный случай:
Подставляем коэффициент трения скольжения в закон равноускоренного движения: