Контрольная работа № 1 вариант 0 физика ИИТ

Аксенов В.В., Лебедева Н.М., Морозов В.А., Пупкевич П.А. Физика: Метод. пособие для студентов заочной формы обучения. В 2 ч. Ч.1 - Мн.: БГУИР, 1998.- 66 с.

Вариант 0

Подробное решение 10 задач набор ворд

для заочников ИИТ и экономистов

заказать можно по одной задаче - 1$

  1. Уравнение скорости точки имеет вид V = 3 + 2t2 (м/с). Найти уравнение пути от времени, вычислить путь за первые 3 c.
  1. Парусник массой 3 т двигается прямолинейно под действием постоянной силы ветра, а пройденный путь равен S = (5+3t+t2) м. Найти работу силы ветра за время от 3 до 5 с.
  1. Колесо диаметром 40 см и массой 6 кг, равномерно распределенной по ободу, вращается с частотой 24 с-1. Какой момент силы надо приложить к колесу, чтобы его остановить за 12 с.
  1. По горизонтальной плоскости катится шар с начальной скоростью 10 м/с; пройдя путь 20 м, он остановился. Найти коэффициент сопротивления и кинетическую энергию в середине пути.

150.Определить период T гармонических колебаний диска радиусом 40 см около горизонтальной оси, проходящей через образующую диска.

  1. Определить среднюю кинетическую энергию <eП> поступательного движения и <eВР> вращательного движения молекулы азота при температуре Т = 1 кК. Определить также полную кинетическую энергию WК молекулы при тех же условиях.
  1. Определить работу А, которую совершит азот, если ему при постоянном давлении сообщить количество теплоты Q = 21 кДж. Найти также изменение DU внутренней энергии газа.

 

  1.  В цикле   Карно   газ   получил   от   теплоотдатчика   теплоту  Q1= 500 Дж и совершил работу А = 100 Дж. Температура теплоотдатчика Т1=400 К. Определить температуру Т2 теплоприемника.
  1. Плоский  конденсатор заполнен диэлектриком, и на его пластины подана некоторая разность потенциалов. Энергия конденсатора равна W=20 мкДж. После того как конденсатор отключили от источника напряжения,   диэлектрик   вынули   из   конденсатора,   совершив   работу А=70 мкДж. Найти диэлектрическую проницаемость e диэлектрика.

200. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком, диэлектрическая восприимчивость которого . Расстояние между пластинами . На пластины конденсатора подана разность потенциалов . Найти поверхностную плотность связанных зарядов  на диэлектрике и поверхностную плотность заряда на пластинах конденсатора.

 

 

$10.00
$10.00

Тарг 1989 Динамика д6 вар 86

Задача Д6
Тарг С.М. 1989 г
Динамика Д6-86
вариант 86
рисунок 8 условие 6  http://reshuzadachi.ru/node/1371
Механическая система состоит из грузов 1 и 2, ступенчатого шкива 3 с радиусами ступеней  = 0,3 м, 0,1 м и радиусом инерции относительно оси вращения р3 = 0,2 м, блока 4 радиуса
Ra = 0,2 м и катка (или подвижного блока) 5 (рис. Д6.0 — Д6.9, табл. Д6); тело 5 считать сплошным однородным цилиндром, а массу блока 4 — равномерно распределенной по ободу. Коэффициент трения грузов о плоскость  0,1. Тела системы соединены друг с другом нитями, перекинутыми через блоки и намотанными на шкив 3 (или на шкив и каток); участки нитей параллельны соответствующим плоскостям. К одному из тел прикреплена пружина с коэффициентом жесткости с.
Под действием силы F = f(s), зависящей от перемещения s точки ее приложения, система приходит в движение из состояния покоя; деформация пружины в момент начала движения равна нулю. При движении на шкив 3 действует постоянный момент М сил сопротивления (от трения в подшипниках).
Определить значение искомой величины в тот момент времени, когда перемещение s станет равным Si = 0,2 м. Искомая величина указана в столбце «Найти» таблицы, где обозначено: скорости грузов 1,2 и центра масс тела 5 соответственно— угловые скорости тел 3 и 4.
Все катки, включая и катки, обмотанные нитями (как, например, каток 5 на рис. 2), катятся по плоскостям без скольжения. На всех рисунках не изображать груз 2, если  0; остальные тела должны изображаться и тогда, когда их масса равна нулю.

$1.25
$1.25

Тарг 1989 Динамика д6 вар 85

Задача Д6
Тарг С.М. 1989 г
Динамика Д6-85
вариант 85
рисунок 8 условие 5  http://reshuzadachi.ru/node/1371
Механическая система состоит из грузов 1 и 2, ступенчатого шкива 3 с радиусами ступеней  = 0,3 м, 0,1 м и радиусом инерции относительно оси вращения р3 = 0,2 м, блока 4 радиуса
Ra = 0,2 м и катка (или подвижного блока) 5 (рис. Д6.0 — Д6.9, табл. Д6); тело 5 считать сплошным однородным цилиндром, а массу блока 4 — равномерно распределенной по ободу. Коэффициент трения грузов о плоскость  0,1. Тела системы соединены друг с другом нитями, перекинутыми через блоки и намотанными на шкив 3 (или на шкив и каток); участки нитей параллельны соответствующим плоскостям. К одному из тел прикреплена пружина с коэффициентом жесткости с.
Под действием силы F = f(s), зависящей от перемещения s точки ее приложения, система приходит в движение из состояния покоя; деформация пружины в момент начала движения равна нулю. При движении на шкив 3 действует постоянный момент М сил сопротивления (от трения в подшипниках).
Определить значение искомой величины в тот момент времени, когда перемещение s станет равным Si = 0,2 м. Искомая величина указана в столбце «Найти» таблицы, где обозначено: скорости грузов 1,2 и центра масс тела 5 соответственно— угловые скорости тел 3 и 4.
Все катки, включая и катки, обмотанные нитями (как, например, каток 5 на рис. 2), катятся по плоскостям без скольжения. На всех рисунках не изображать груз 2, если  0; остальные тела должны изображаться и тогда, когда их масса равна нулю.

$1.25
$1.25
RSS-материал