Reticoli di diffrazione: problemi e soluzioni

Reticoli di diffrazione: problemi e soluzioni

1. Il griglia contenente 4000 fenditure per centimetro è illuminato con un monocromatico luce e produce la linea luminosa di secondo ordine ad un angolo di 30°. Qual è il lunghezza d'onda della luce utilizzata? (1 Å = 10 all'10 ottobre m)

Conosciuto :

La distanza tra le fenditure (d) = 1 / (4000 fenditure / cm) = 0.00025 cm = 2.5 x 10-4 cm = 2.5 x 10-6 metri

Ordine (n) = 2

Senza 30o = 0.5

1 Å = 10 all'10 ottobre m

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Principio lavoro-energia Forza non conservativa Moto su piano inclinato con attrito – Problemi e soluzioni

2 Principio lavoro-energia Forza non conservativa Moto su piano inclinato con attrito – Problemi e soluzioni

1. Un blocco scivola lungo un piano inclinato con attrito. Qual è il blocco? velocità quando il blocco colpisce il suolo? Il coefficiente di attrito cinetico è 0.4. L'accelerazione di gravità è 10 m/s2.

Conosciuto :

Altezza iniziale (h)o) = 6 metriPrincipio lavoro-energia, forza non conservativa, moto su piano inclinato con attrito - problemi e soluzioni 1

Altezza finale (h)t) = 0 metri

Velocità iniziale (vo) = 0 (blocco inizialmente a riposo)

Coefficiente di attrito cinetico (μk) = 0.4

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Lavoro svolto nei processi termodinamici: problemi e soluzioni

Lavoro svolto nei processi termodinamici: problemi e soluzioni

1 anno gas ideale viene compresso dallo stato 1 allo stato 2 come mostrato nel grafico sottostante. Determinare il lavoro fatto dal gas.

Soluzione

1 litro = 0.001 m³3

Conosciuto :Lavoro svolto nei processi termodinamici: problemi e soluzioni 1

Pressione 1 (P1) = 10 kPa = 10,000 Pa = 10,000 N/m2

Pressione 2 (P2) = 20 kPa = 20,000 Pa = 20,000 N/m2

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Collisioni e conservazione dell'energia meccanica: sonde e soluzioni

Collisioni e conservazione dell'energia meccanica: sonde e soluzioni

1. Due oggetti hanno lo stesso massa, M1 = m2 = 0.5 kg lasciati cadere dalla stessa altezza come mostrato nella figura sottostante. Il raggio del cerchio è 1/5 m. collisione tra i due oggetti è perfettamente elastico. Determinare il velocità di ciascun oggetto dopo la collisione. Accelerazione dovuta alla forza di gravità è 10 m/s2.

Conosciuto :

Massa dell'oggetto (m) = m1 = m2 = 0.5 kgCollisione e conservazione dell'energia meccanica: problemi e soluzioni 1

Altezza iniziale (h)1) = 1/5 m

Altezza finale (h)2) = 0 (base del percorso)

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Impulso di quantità di moto e moto dei proiettili: problemi e soluzioni

Impulso di quantità di moto e moto dei proiettili: problemi e soluzioni

1. Una palla da 0.2 kg verrà inserita nel foro C, come mostrato nella figura sottostante. Il battitore colpisce la palla in 0.01 secondi e il percorso BC viene compiuto in 1 secondo. Determinare l'intensità della forza necessaria per inserire la palla nel foro C. Accelerazione dovuta alla forza di gravità è 10 m/s2.

Conosciuto :Quantità di moto, impulso e moto dei proiettili: problemi e soluzioni 1

Angolo (θ) = 60o

Massa della palla (m) = 0.2 kg

Accelerazione di gravità (g) = 10 m/s2

Intervallo di tempo (Δt) = 0.01 secondi

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Moto lineare non uniforme: problemi e soluzioni

Moto lineare non uniforme: problemi e soluzioni

1.

Moto lineare non uniforme: problemi e soluzioni 1

La tabella sopra mostra i dati di tre oggetti che percorrono la stessa distanza a accelerazione costante.

Quali sono la velocità finale dell'oggetto P e la velocità iniziale dell'oggetto Q?

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Teoria cinetica dei gas e primo principio della termodinamica: problemi e soluzioni

Teoria cinetica dei gas e primo principio della termodinamica: problemi e soluzioni

1. I gas ideali sono in un contenitore con un volume di 4 litri e la sua pressione è di 3 atm (1 atm = 105 nm-2). Il gas ideali riscaldato a pressione costante da 27oC a 87oC. Il capacità termica della quantità di gas è 9 JK-1Qual è il volume finale dei gas e la variazione di energia interna dei gas?

Soluzione

Processo isobarico (pressione costante)

Conosciuto :

Il volume iniziale del gas (V1) = 4 litri

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Rotazione di corpi rigidi: problemi e soluzioni

Rotazione di corpi rigidi: problemi e soluzioni

Il mmomento di forza

1. Tre forze agiscono su una trave lunga 6 metri, come mostrato nella figura sottostante. Qual è la coppia netta ruota la trave attorno al punto O come asse di rotazione?

Conosciuto :Rotazione dei corpi rigidi: problemi e soluzioni 1

L'asse di rotazione nel punto O.

Forza 1 (F1) = f

La distanza tra la linea d'azione di F1 con l'asse di rotazione (r1) = 3 metri

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Molle in serie e in parallelo: problemi e soluzioni

Molle in serie e in parallelo: problemi e soluzioni

1. Un oggetto di 160 grammi è attaccato a un'estremità di una molla e la variazione di lunghezza della molla è di 4 cm. Qual è la variazione di lunghezza di tre molle collegate in serie e in parallelo, come mostrato nella figura sottostante?

Conosciuto :

La variazione di lunghezza di una molla (Δx) = 4 cm = 0.04 mMolle in serie e in parallelo: problemi e soluzioni 1

Massa (m) = 160 grammi = 0.16 kg

Accelerazione dovuta alla forza di gravità (g) = 10 m/s2

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Dinamica dei moti rotazionali: problemi e soluzioni

Dinamica dei moti rotazionali: problemi e soluzioni

1. Una puleggia con la momento d'inerzia I = 2/5 MR2 ha una massa di 2 kg. Se il momento di forza La forza esercitata sulla puleggia è di 4 Nm, quindi qual è l'accelerazione lineare della puleggia? L'accelerazione di gravità è g = 10 m/s².-2.

Noto :Dinamica dei moti rotazionali: problemi e soluzioni 1

Il momento d'inerzia della puleggia (I) = 2/5 MR2

Massa della puleggia (M) = 2 kg

Momento della forza (τ) = 4 Nm

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