Dynamik von Partikeln – Probleme und Lösungen

Dynamik von Partikeln – Probleme und Lösungen

1. Objekt A mit einer Masse von 6 kg und Objekt B mit einer Masse Eine 4 kg schwere Masse, die durch ein Seil verbunden ist und mit einer Kraft von F = 60 N gezogen wird, wie in der Abbildung unten dargestellt. Der Koeffizient von kinetische Reibung Der Abstand zwischen dem Boden und beiden Objekten beträgt 0.5 (tan θ = ¾). Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft ist 10 m/s2Wie groß ist die Zugkraft?

Bekannt:

Masse des Objekts A (mA) = 6 kgDynamik von Teilchen – Probleme und Lösungen 1

Masse des Objekts B (mB) = 4 kg

Kraft (F) = 60 Newton

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Dichte und Schweben im Gleichgewicht – Probleme und Lösungen

Dichte und Schweben im Gleichgewicht – Probleme und Lösungen

1. Ein Block wird in zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Art gelegt. In Flüssigkeit A befinden sich 0.6 des Blocks in der Flüssigkeit. In Flüssigkeit B befinden sich 0.5 des Blocks in der Flüssigkeit. Bestimmen Sie das Verhältnis der beiden Flüssigkeiten. Dichte von Flüssigkeit A zu Flüssigkeit B.

Bekannt:

Dichte des Blocks = xDichte und Schweben im Gleichgewicht – Probleme und Lösungen 1

Anteil des Objekts in Flüssigkeit A = 0.6

Die Dichte der Flüssigkeit A = y

Anteil des Objekts in Flüssigkeit B = 0.5

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Erhaltung der mechanischen Energie auf gekrümmten Flächen – Probleme und Lösungen

Erhaltung der mechanischen Energie auf gekrümmten Flächen – Probleme und Lösungen

1. Wenn die Geschwindigkeit des Balls im Punkt A 6 m/s beträgt, beträgt die Geschwindigkeit des Balls im Punkt B √92 m/s, und Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft ist g = 10 m/s2Wie hoch ist Punkt B (h)?

Bekannt:

Geschwindigkeit des Balls im Punkt A (vA) = 6 m/sErhaltung der mechanischen Energie auf gekrümmten Flächen – Probleme und Lösungen 1

Geschwindigkeit des Balls am Punkt B (vB) = √92 m/s

Erdbeschleunigung (g) = 10 m/s2

Die Höhe von A (hA) = 5.6 Meter

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Schwerpunkt – Probleme und Lösungen

Schwerpunkt – Probleme und Lösungen

1. Bestimmen Sie die Koordinaten des Schwerpunkt des Objekts, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Lösung:Schwerpunkt – Probleme und Lösungen 1

Teile das Objekt in drei Teile.

Bereich von Teil 1 (A1) = (2)(6) = 12 cm2

Der Mittelpunkt liegt auf der x-Achse (x-Achse).1) = 1/2 (2) = 1 cm

Der Mittelpunkt liegt auf der y-Achse (y-Achse).1) = 1/2 (6) = 3 cm

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Satz von Torricelli – Probleme und Lösungen

Satz von Torricelli – Probleme und Lösungen

1. Ein mit Wasser gefülltes Rohr ist 100 cm hoch. Eine Öffnung Q befindet sich 10 cm über dem Boden. Wie groß ist der horizontale Abstand (x)?

Bekannt:Satz von Torricelli – Aufgaben und Lösungen 1

Abstand zwischen Loch und Wasseroberfläche (h) = 100 cm – 10 cm = 90 cm = 0.9 m

Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g) = 10 m/s2

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Vektor – Probleme und Lösungen

Vektor – Probleme und Lösungen

Vektor und Skalar

1. Unter den folgenden Optionen, die Skalar-Vektor-Paare darstellen…

A. Kraft – Beschleunigung

B. Druckscheiben - Gewalt

C. Verdrängung - Geschwindigkeit

D. Elektrischer Strom – Druck

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Zusammengesetztes Mikroskop – Probleme und Lösungen

Zusammengesetztes Mikroskop – Probleme und Lösungen

1.

Zusammengesetztes Mikroskop – Probleme und Lösungen 1

Wie hoch ist die Gesamtvergrößerung anhand der obigen Abbildung? Gehen Sie von einem normalen Auge aus, sodass der Nahpunkt (N) = 25 cm beträgt.

Bekannt:

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Physikalische Größen, Einheiten, Dimensionen – Probleme und Lösungen

Physikalische Größen, Einheiten, Dimensionen – Probleme und Lösungen

1.

Physikalische Größen, Einheiten, Dimensionen – Probleme und Lösungen 1

Welche Größen haben laut obiger Tabelle echte Einheiten und Dimensionen?

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Radialbeschleunigung – Probleme und Lösungen

Radialbeschleunigung – Probleme und Lösungen

1. Welches der folgenden Diagramme zeigt den Zusammenhang zwischen Zentripetalbeschleunigung oder Radialbeschleunigung (aRund lineare Geschwindigkeit (v) in gleichmäßige Kreisbewegung.

Radialbeschleunigung – Aufgaben und Lösungen 1

Lösung:

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Potenzielle Energie – Probleme und Lösungen

Potenzielle Energie – Probleme und Lösungen

Gravitationspotentiale Energie

1. Um einen Gegenstand mit einer Masse von 50 kg auf eine Höhe h anzuheben, wird eine Energie von 4900 Joule benötigt. Wie groß ist die Höhe h? Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g) = 9.8 ms-2.

Bekannt:

Änderung von potenzielle Energie (ΔPE) = 4900 Joule

Masse des Objekts (m) = 50 kg

Erdbeschleunigung (g) = 9.8 m/s2

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