A részecskék dinamikája – problémák és megoldások

A részecskék dinamikája – problémák és megoldások

1. Az A tárgy tömege 6 kg, a B tárgyé pedig tömeg 4 kg-os darab, amelyet egy zsinór köt össze és F = 60 N erő húz, ahogy az az alábbi ábrán látható. Az együttható kinetikus súrlódás A padló és mindkét tárgy között 0.5 a távolság (tan θ = ¾). A gravitációs gyorsulás 10 m/s2Mekkora a feszítőerő nagysága?

Ismert:

Az A tárgy tömege (mA) = 6 kgRészecskék dinamikája – problémák és megoldások 1

A B tárgy tömege (mB) = 4 kg

Erő (F) = 60 Newton

Részletek

Sűrűség és egyensúlyban lebegés – problémák és megoldások

Sűrűség és egyensúlyban lebegés – problémák és megoldások

1. Egy blokkot két különböző típusú folyadékba helyezünk. Az A folyadékban a tárgy 0.6 része van a folyadékban. A B folyadékban a tárgy 0.5 része van a folyadékban. Határozza meg a ... arányát. sűrűség A folyadékból B folyadékba.

Ismert:

A blokk sűrűsége = xSűrűség és egyensúlyban lebegés – problémák és megoldások 1

A tárgy egy része folyadékban A = 0.6

Az A = y folyadék sűrűsége

A tárgy egy része folyadékban B = 0.5

Részletek

Görbült felületek mechanikai energiamegmaradása – problémák és megoldások

Görbült felületek mechanikai energiamegmaradása – problémák és megoldások

1. Ha a labda sebessége az A pontban 6 m/s, akkor a labda sebessége a B pontban √92 m/s, és gravitációs gyorsulás g = 10 m/s2Mekkora a B pont magassága (h)?

Ismert:

A labda sebessége az A pontban (vA) = 6 m/sA mechanikai energia megmaradása görbült felületeken – problémák és megoldások 1

A labda sebessége a B pontban (vB) = √92 m/s

Nehézségi gyorsulás (g) = 10 m/s2

Az A magassága (hA) = 5.6 méter

Részletek

Súlypont – problémák és megoldások

Súlypont – problémák és megoldások

1. Határozza meg a koordinátáit gravitáció középpontja az objektumról, ahogy az az alábbi ábrán látható.

megoldás:Súlypont – problémák és megoldások 1

Oszd a tárgyat három részre.

Az 1. rész területe (A1) = (2)(6) = 12 cm2

A középpont az x tengelyen fekszik (x1) = 1/2 (2) = 1 cm

A középpont az y tengelyen fekszik (y1) = 1/2 (6) = 3 cm

Részletek

Torricelli tétele – problémák és megoldások

Torricelli tétele – problémák és megoldások

1. Egy 100 cm magas, vízzel teli cső. A Q lyuk 10 cm-rel a talajszint felett található. Mekkora a vízszintes távolság (x)?

Ismert:Torricelli tétele – feladatok és megoldások 1

A lyuk és a víz felszíne közötti távolság (h) = 100 cm – 10 cm = 90 cm = 0.9 m

A gravitációs gyorsulás (g) = 10 m/s2

Részletek

Vektor – problémák és megoldások

Vektor – problémák és megoldások

Vektor és skalár

1. A következő lehetőségek közül, amelyek skalár-vektor párok…

A. Erő – gyorsulás

B. Nyomás – erő

C. Elmozdulás – sebesség

D. Elektromos áram – nyomás

Részletek

Összetett mikroszkóp – problémák és megoldások

Összetett mikroszkóp – problémák és megoldások

1.

Összetett mikroszkóp – problémák és megoldások 1

A fenti ábra alapján mekkora a teljes nagyítás? Tegyük fel, hogy egy normál szemről van szó, tehát a közeli pont (N) = 25 cm.

Ismert:

Részletek

Fizikai mennyiségek Mértékegységek Méretek – Feladatok és megoldások

Fizikai mennyiségek Mértékegységek Méretek – Feladatok és megoldások

1.

Fizikai mennyiségek, mértékegységek, dimenziók – problémák és megoldások 1

A fenti táblázat alapján mely mennyiségeknek vannak valódi mértékegységeik és dimenzióik?

Részletek

Radiális gyorsulás – problémák és megoldások

Radiális gyorsulás – problémák és megoldások

1. Az alábbi grafikonok közül melyik mutatja a centripetális gyorsulás és a radiális gyorsulás (aR) és lineáris sebesség (v) a egyenletes körmozgás.

Radiális gyorsulás – problémák és megoldások 1

megoldás:

Részletek

Potenciális energia – problémák és megoldások

Potenciális energia – problémák és megoldások

Gravitációs potenciális energia

1. 4900 joule energia szükséges egy 50 kg tömegű tárgy h magasságba emeléséhez. Mekkora h magassága? A gravitációs gyorsulás (g) = 9.8 ms-2.

Ismert:

Változás helyzeti energia (ΔPE) = 4900 Joule

Tömeg tárgy súlya (m) = 50 kg

Nehézségi gyorsulás (g) = 9.8 m/s2

Részletek