Osakeste dünaamika – probleemid ja lahendused

Osakeste dünaamika – probleemid ja lahendused

1. Objekt A massiga 6 kg ja objekt B massiga mass 4 kg kaaluvast esemest, mis on ühendatud nööriga ja mida tõmmatakse jõuga F = 60 N, nagu on näidatud alloleval joonisel. Koefitsient kineetiline hõõrdumine põranda ja mõlema objekti vaheline kaugus on 0.5 (tan θ = ¾). Gravitatsioonist tingitud kiirendus on 10 m/s2Kui suur on tõmbejõud?

Tuntud:

Objekti A mass (mA) = 6 kgOsakeste dünaamika – probleemid ja lahendused 1

Objekti B mass (mB) = 4 kg

Jõud (F) = 60 njuutonit

Loe edasi

Tihedus ja tasakaalus hõljumine – probleemid ja lahendused

Tihedus ja tasakaalus hõljumine – probleemid ja lahendused

1. Klotik on asetatud kahte erinevat tüüpi vedelikku. Vedelikus A on vedelikus 0.6 osa objektist. Vedelikus B on vedelikus 0.5 osa objektist. Määrake elementide ja elementide suhe. Tihedus vedelikust A vedelikuks B.

Tuntud:

Ploki tihedus = xTihedus ja tasakaalus hõljumine – probleemid ja lahendused 1

Objekti osa vedelikus A = 0.6

Vedeliku tihedus A = y

Objekti osa vedelikus B = 0.5

Loe edasi

Mehaanilise energia jäävuse seadus kõverpindadel – probleemid ja lahendused

Mehaanilise energia jäävuse seadus kõverpindadel – probleemid ja lahendused

1. Kui palli kiirus punktis A on 6 m/s, siis palli kiirus punktis B on √92 m/s ja gravitatsioonist tulenev kiirendus on g = 10 m/s2Milline on punkti B kõrgus (h)?

Tuntud:

Palli kiirus punktis A (vA) = 6 m/sMehaanilise energia jäävuse seadus kõverpindadel – probleemid ja lahendused 1

Palli kiirus punktis B (vB) = √92 m/s

Raskuskiirendus (g) = 10 m/s2

A kõrgus (hA) = 5.6 meetrit

Loe edasi

Raskuskese – probleemid ja lahendused

Raskuskese – probleemid ja lahendused

1. Määrake koordinaadid raskuskese objektist, nagu on näidatud alloleval joonisel.

lahendus:Raskuskese – probleemid ja lahendused 1

Jaga objekt kolmeks osaks.

1. osa pindala (A1) = (2)(6) = 12 cm2

Keskpunkt asub x-teljel (x1) = 1/2 (2) = 1 cm

Keskpunkt asub y-teljel (y1) = 1/2 (6) = 3 cm

Loe edasi

Torricelli teoreem – probleemid ja lahendused

Torricelli teoreem – probleemid ja lahendused

1. 100 cm kõrgune veega täidetud toru. Auk Q asub maapinnast 10 cm kõrgusel. Milline on horisontaalne kaugus (x)?

Tuntud:Torricelli teoreem – ülesanded ja lahendused 1

Augu ja veepinna vaheline kaugus (h) = 100 cm – 10 cm = 90 cm = 0.9 m

Gravitatsioonist tingitud kiirendus (g) = 10 m/s2

Loe edasi

Vektor – probleemid ja lahendused

Vektor – probleemid ja lahendused

Vektor ja skalaar

1. Järgmiste valikute hulgas, milleks on skalaar-vektor paarid…

A. Jõud – kiirendus

B. Rõhk – jõud

C. Veeväljasurve – kiirus

D. Elektrivool – rõhk

Loe edasi

Liitmikroskoop – probleemid ja lahendused

Liitmikroskoop – probleemid ja lahendused

1.

Liitmikroskoop – probleemid ja lahendused 1

Milline on ülaltoodud joonise põhjal üldine suurendus? Eeldame normaalset silma, seega lähim punkt (N) = 25 cm.

Tuntud:

Loe edasi

Füüsikalised suurused Ühikud Mõõtmed – Probleemid ja lahendused

Füüsikalised suurused Ühikud Mõõtmed – Probleemid ja lahendused

1.

Füüsikalised suurused, ühikud, mõõtmed – probleemid ja lahendused 1

Millised suurused omavad ülaltoodud tabeli põhjal tegelikke ühikuid ja mõõtmeid?

Loe edasi

Radiaalkiirendus – probleemid ja lahendused

Radiaalkiirendus – probleemid ja lahendused

1. Milline allolev graafik näitab seost tsentripetaalkiirenduse või radiaalkiirendus (aR) ja lineaarkiirus (v) ühtlane ringliikumine.

Radiaalkiirendus – probleemid ja lahendused 1

lahendus:

Loe edasi

Potentsiaalne energia – probleemid ja lahendused

Potentsiaalne energia – probleemid ja lahendused

Gravitatsiooniline potentsiaalne energia

1. 50 kg massiga eseme tõstmiseks kõrgusele h kulub 4900 džauli. Mis on kõrgus h? Gravitatsioonist tingitud kiirendus (g) = 9.8 ms-2.

Tuntud:

Muutus potentsiaalne energia (ΔPE) = 4900 džauli

Mass objekti kaal (m) = 50 kg

Raskuskiirendus (g) = 9.8 m/s2

Loe edasi