Жумуш-энергия принциби. Консервативдик эмес күч. Сүрүлүү менен жантайыңкы тегиздиктеги кыймыл – маселелер жана чечимдер.

2 Жумуш-энергия принциби Консервативдик эмес күч Сүрүлүү менен жантайыңкы тегиздиктеги кыймыл – Маселелер жана чечимдер

1. Блок жантайыңкы тегиздиктен сүрүлүү күчү менен ылдый жылмышып баратат. Блок жерге тийгенде анын ылдамдыгы кандай болот? Кинетикалык сүрүлүү коэффициенти 0.4кө барабар. Тартылуу күчүнөн улам ылдамдануу 10 м/ с2.

Белгилүү:

Баштапкы бийиктик (h)o) = 6 мЖумуш-энергия принциби, консервативдик эмес күч, сүрүлүү менен жантайыңкы тегиздиктеги кыймыл - маселелер жана чечимдер 1

Акыркы бийиктик (h t ) = 0 м

Баштапкы ылдамдык (v o ) = 0 (башында тынч турганда блок)

Кинетикалык сүрүлүү коэффициенти (μk ) = 0.4

Толук маалымат

Термодинамикалык процесстерде аткарылган иштер – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

Термодинамикалык процесстерде аткарылган иштер – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

1. Төмөндөгү графикте көрсөтүлгөндөй, идеалдуу газ 1- абалдан 2- абалга чейин кысылган. Газдын аткарган жумушун аныктагыла.

чечим

1 литр = 0.001 м3

Белгилүү:Термодинамикалык процесстерде аткарылган иштер – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору 1

1- басым (P1 ) = 10 кПа = 10 000 Па = 10 000 Н/ м2

Басым 2 (P2 ) = 20 кПа = 20 000 Па = 20 000 Н/ м2

Толук маалымат

Механикалык энергиянын кагылышуусу жана сакталышы – зонддор жана эритмелер

Механикалык энергиянын кагылышуусу жана сакталышы – зонддор жана эритмелер

1. Эки нерсенин массасы бирдей , m1 = m2 = 0.5 кг төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй бирдей бийиктиктен түшүрүлгөн. Айлананын радиусу 1/5 м. Эки нерсенин кагылышуусу толук серпилгичтүү. Кагылышуудан кийинки ар бир нерсенин ылдамдыгын аныктагыла. Тартылуу күчүнүн ылдамдануусу 10 м/ с2.

Белгилүү:

Объекттин массасы (м) = м1 = м2 = 0.5 кгМеханикалык энергиянын кагылышуусу жана сакталышы – зонддор жана чечимдер 1

Баштапкы бийиктиги (саат 1 ) = 1/5 м

Акыркы бийиктик (h2 ) = 0 ( жолдун негизи )

Толук маалымат

Импульс импульсу жана снаряддын кыймылы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

Импульс импульсу жана снаряддын кыймылы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

1. Төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, 0.2 кг салмактагы топ С тешигине киргизилет. Сокку уруучу топту 0.01 секундда уруп, BC жолун 1 секундда басып өткөн. Топту С тешигине киргизүү үчүн күчтүн чоңдугун аныктаңыз. Тартылуу күчүнөн улам ылдамдануу 10 м/ с2.

Белгилүү:Импульс, импульс жана снаряддын кыймылы - маселелер жана аларды чечүү жолдору 1

Бурч (θ) = 60 o

Топтун массасы (м) = 0.2 кг

Тартылуу күчүнөн улам пайда болгон ылдамдануу (g) = 10 м/с 2

Убакыт аралыгы (Δt) = 0.01 секунд

Толук маалымат

Бир калыптуу эмес сызыктуу кыймыл – маселелер жана аларды чечүү жолдору

Бир калыптуу эмес сызыктуу кыймыл – маселелер жана аларды чечүү жолдору

1.

Бир калыптагы эмес сызыктуу кыймыл - маселелер жана чечимдер 1

Жогорудагы таблицада бирдей аралыкты туруктуу ылдамдануу менен басып өткөн үч объектинин маалыматтары көрсөтүлгөн.

P объектисинин акыркы ылдамдыгы жана Q объектисинин баштапкы ылдамдыгы канча?

Толук маалымат

Газдардын кинетикалык теориясы жана термодинамиканын биринчи мыйзамы – маселелер жана аларды чечүү жолдору

Газдардын кинетикалык теориясы жана термодинамиканын биринчи мыйзамы – маселелер жана аларды чечүү жолдору

1. Идеалдуу газдар көлөмү 4 литр болгон идиште жана анын басымы 3 атм (1 атм = 10 5 Нм -2 ). Идеалдуу газдар 27 ° Cден 87 ° Cге чейинки туруктуу басымда ысытылат. Газдын жылуулук сыйымдуулугу 9 ДжК -1 . Газдардын акыркы көлөмү жана газдардын ички энергиясынын өзгөрүшү канча?

чечим

Изобардык процесс (туруктуу басым)

Белгилүү:

Газдын баштапкы көлөмү (V1 ) = 4 литр

Толук маалымат

Катуу денелердин айланышы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

Катуу денелердин айланышы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

Күч моменти

1. Төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, узундугу 6 метр болгон устунга үч күч таасир этет. Устундун айлануу огу катары О чекитинин айланасында айланышынын жалпы моменти канча?

Белгилүү:Катуу денелердин айлануусу – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору 1

О чекитиндеги айлануу огу.

1-күч ( F1 ) = F

F1 аракет сызыгы менен айлануу огу (r1 ) ортосундагы аралык = 3 метр

Толук маалымат

Пружиналардын удаалаш жана параллель туташуусу – маселелер жана аларды чечүү жолдору

Пружиналардын удаалаш жана параллель туташуусу – маселелер жана аларды чечүү жолдору

1. 160 граммдык нерсе пружинанын бир учуна бекитилет жана пружинанын узундугунун өзгөрүшү 4 см. Төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, удаалаш жана параллель туташтырылган үч пружинанын узундугунун өзгөрүшү канча?

Белгилүү:

Пружинанын узундугунун өзгөрүшү (Δx) = 4 см = 0.04 мПружиналардын удаалаш жана параллель туташуусу – маселелер жана чечимдер 1

Масса (м) = 160 грамм = 0.16 кг

Тартылуу күчүнөн улам пайда болгон ылдамдануу (g) = 10 м/с 2

Толук маалымат

Айлануу кыймылдарынын динамикасы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

Айлануу кыймылдарынын динамикасы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

1. Инерция моменти I = 2/5 MR2 болгон шкивдин массасы 2 кг. Эгерде шкивге таасир этүүчү күч моменти 4 Нм болсо, анда шкивдин сызыктуу ылдамдануусу кандай. Тартылуу күчүнөн улам пайда болгон ылдамдануу g = 10 мс -2.

Белгилүү :Айлануу кыймылдарынын динамикасы – маселелер жана аларды чечүү жолдору 1

Шкивдин инерция моменти (I) = 2/5 MR 2

Шкивдин массасы (М) = 2 кг

Күч моменти (τ) = 4 Нм

Толук маалымат

Бөлүкчөлөрдүн динамикасы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

Бөлүкчөлөрдүн динамикасы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

1. Төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, массасы 6 кг болгон А объектиси жана массасы 4 кг болгон В объектиси жип менен туташтырылып, F = 60 Н күч менен тартылган, ылдыйдагы сүрөттө көрсөтүлгөндөй. Пол менен эки объектинин ортосундагы кинетикалык сүрүлүү коэффициенти 0.5 (tan θ = ¾). Тартылуу күчүнөн улам ылдамдануу 10 м/с 2. Тартылуу күчүнүн чоңдугу канча?

Белгилүү:

А объектисинин массасы (м)A) = 6 кгБөлүкчөлөрдүн динамикасы – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору 1

B объектисинин массасы (м B ) = 4 кг

Күч (F) = 60 Ньютон

Толук маалымат