Darbo ir energijos principas. Nekonservatyvioji jėga. Judėjimas pasvirusioje plokštumoje su trintimi – problemos ir sprendimai.

2 Darbo ir energijos principas Nekonservatyvioji jėga Judėjimas pasvirusiąja plokštuma su trintimi – uždaviniai ir sprendimai

1. Blokas slysta nuožulnia plokštuma veikiamas trinties. Koks yra bloko greitis , kai jis atsitrenkia į žemę? Kinetinės trinties koeficientas yra 0.4. Gravitacijos pagreitis yra 10 m/ s².

Žinomas:

Pradinis aukštis (ho) = 6 mDarbo ir energijos principas, nekonservatyvioji jėga, judėjimas pasvirusioje plokštumoje su trintimi - uždaviniai ir sprendimai 1

Galutinis aukštis (h t ) = 0 m

Pradinis greitis (v0 ) = 0 (blokas iš pradžių nejuda)

Kinetinės trinties koeficientas (μk ) = 0.4

Skaityti daugiau

Termodinaminių procesų metu atliekamas darbas – problemos ir sprendimai

Termodinaminių procesų metu atliekamas darbas – problemos ir sprendimai

1. Idealios dujos suspaudžiamos iš 1 būsenos į 2 būseną, kaip parodyta grafike apačioje. Apskaičiuokite dujų atliktą darbą .

Sprendimas

1 litras = 0.001 m³

Žinomas:Termodinaminių procesų metu atliekamas darbas – uždaviniai ir sprendimai 1

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

2-asis slėgis (P² ) = 20 kPa = 2 20,000 Pa = 20,000 2 N/ m²

Skaityti daugiau

Susidūrimas ir mechaninės energijos išsaugojimas – zondai ir sprendimai

Susidūrimas ir mechaninės energijos išsaugojimas – zondai ir sprendimai

1. Du objektai turi tą pačią masę , m1 = m2 = 0.5 kg, numesti iš to paties aukščio, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Apskritimo spindulys yra 1/5 m. Abiejų objektų susidūrimas yra idealiai elastingas. Nustatykite kiekvieno objekto greitį po susidūrimo. Gravitacijos pagreitis yra 10 m/ s2.

Žinomas:

Objekto masė (m) = m1 = m2 = 0.5 kgSusidūrimas ir mechaninės energijos tvermės dėsnis – problemos ir sprendimai 1

Pradinis aukštis (h1 ) = 1/5 m

Galutinis aukštis (h2 ) = 0 ( kelio pagrindas )

Skaityti daugiau

Impulsinis impulsas ir sviedinio judėjimas – problemos ir sprendimai

Impulsinis impulsas ir sviedinio judėjimas – problemos ir sprendimai

1. 0.2 kg sveriantis kamuoliukas bus įkištas į skylę C, kaip parodyta paveikslėlyje apačioje. Mušėjas kamuoliuką smūgiuoja per 0.01 sekundės, o kamuoliuko BC kelias nueina per 1 sekundę. Nustatykite jėgos dydį, kad kamuoliuką būtų galima įkišti į skylę C. Sunkio pagreitis yra 10 m/ s².

Žinomas:Impulsas, impulsas ir sviedinio judėjimas – problemos ir sprendimai 1

Kampas (θ) = 60 °

Rutulio masė (m) = 0.2 kg

Gravitacijos pagreitis (g) = 10 m/ s²

Laiko intervalas (Δt) = 0.01 sekundės

Skaityti daugiau

Netolygus tiesinis judėjimas – problemos ir sprendimai

Netolygus tiesinis judėjimas – problemos ir sprendimai

1.

Netolygus tiesinis judėjimas - uždaviniai ir sprendimai 1

Aukščiau pateiktoje lentelėje pateikti trijų objektų, kurie nukeliauja tą patį atstumą esant pastoviam pagreičiui, duomenys.

Koks yra galutinis objekto P greitis ir pradinis objekto Q greitis?

Skaityti daugiau

Dujų kinetinė teorija ir pirmasis termodinamikos dėsnis – problemos ir sprendimai

Dujų kinetinė teorija ir pirmasis termodinamikos dėsnis – problemos ir sprendimai

1. Idealiosios dujos yra 4 litrų talpos inde, kurio slėgis yra 3 atm (1 atm = 10 5 Nm -2 ). Idealiosios dujos kaitinamos esant pastoviam slėgiui nuo 27 ° C iki 87 ° C. Dujų šiluminė talpa yra 9 JK -1 . Koks yra galutinis dujų tūris ir dujų vidinės energijos pokytis?

Sprendimas

Izobarinis procesas (pastovus slėgis)

Žinomas:

Pradinis dujų tūris (V1 ) = 4 litrai

Skaityti daugiau

Standžių kūnų sukimasis – problemos ir sprendimai

Standžių kūnų sukimasis – problemos ir sprendimai

Jėgos momentas

1. Trys jėgos veikia 6 metrų ilgio siją, kaip parodyta paveikslėlyje apačioje. Koks grynasis sukimo momentas suka siją apie tašką O kaip sukimosi ašį?

Žinomas:Standžių kūnų sukimasis – problemos ir sprendimai 1

Sukimosi ašis taške O.

Jėga 1 (F1 ) = F

Atstumas tarp F1 veikimo linijos ir sukimosi ašies (r1 ) = 3 metrai

Skaityti daugiau

Nuosekliosios ir lygiagrečiosios spyruoklės – problemos ir sprendimai

Nuosekliosios ir lygiagrečiosios spyruoklės – problemos ir sprendimai

1. 160 gramų sveriantis objektas pritvirtintas prie vieno spyruoklės galo, ir spyruoklės ilgio pokytis yra 4 cm. Koks yra trijų spyruoklių, sujungtų nuosekliai ir lygiagrečiai , ilgio pokytis , kaip parodyta paveikslėlyje žemiau?

Žinomas:

Spyruoklės ilgio pokytis (Δx) = 4 cm = 0.04 mNuosekliosios ir lygiagrečiosios spyruoklės – problemos ir sprendimai 1

Masė (m) = 160 gramų = 0.16 kg

Gravitacijos pagreitis (g) = 10 m/ s²

Skaityti daugiau

Sukamųjų judesių dinamika – problemos ir sprendimai

Sukamųjų judesių dinamika – problemos ir sprendimai

1. Skriemulio, kurio inercijos momentas yra I = 2/5 MR² , masė yra 2 kg. Jei jėgos momentas skriemulyje yra 4 Nm, tai koks yra skriemulio tiesinis pagreitis? Sunkio pagreitis yra g = 10 ms⁻².

Žinomas :Sukamųjų judesių dinamika – problemos ir sprendimai 1

Skriemulio inercijos momentas (I) = 2/5 MR2

Skriemulio masė (M) = 2 kg

Jėgos momentas (τ) = 4 Nm

Skaityti daugiau

Dalelių dinamika – problemos ir sprendimai

Dalelių dinamika – problemos ir sprendimai

1. Objektas A, kurio masė yra 6 kg, ir objektas B, kurio masė yra 4 kg, sujungti virve ir tempiami F = 60 N jėga, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Kinetinės trinties koeficientas tarp grindų ir abiejų objektų yra 0.5 (tan θ = ¾). Sunkio pagreitis yra 10 m/s² . Kokio dydžio yra tempimo jėga?

Žinomas:

Objekto A masė (mA) = 6 kgDalelių dinamika – problemos ir sprendimai 1

Objekto B masė (m B ) = 4 kg

Jėga (F) = 60 niutonai

Skaityti daugiau