Principiul energie-lucru Forță neconservativă Mișcare pe plan înclinat cu frecare – Probleme și soluții

2 Principiul energiei-lucru Forță neconservativă Mișcare pe plan înclinat cu frecare – Probleme și soluții

1. Un bloc alunecă pe un plan înclinat cu frecare. Care este viteza blocului atunci când blocul atinge solul? Coeficientul de frecare cinetică este 0.4. Accelerația gravitațională este de 10 m/ .

Cunoscut:

Înălțime inițială (ho) = 6 mPrincipiul energie-lucru, forță neconservativă, mișcare pe plan înclinat cu frecare - probleme și soluții 1

Înălțime finală (ht ) = 0 m

Viteza inițială (v o ) = 0 (blocul inițial în repaus)

Coeficientul de frecare cinetică (μk ) = 0.4

Află mai multe

Lucrări efectuate în procesele termodinamice – probleme și soluții

Lucrări efectuate în procesele termodinamice – probleme și soluții

1. Un gaz ideal este comprimat din starea 1 în starea 2, așa cum se arată în graficul de mai jos. Determinați lucrul mecanic efectuat de gaz.

Soluţie

1 litru = 0.001

Cunoscut:Lucrări efectuate în procesele termodinamice – probleme și soluții 1

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

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

Află mai multe

Coliziune și conservarea energiei mecanice – sonde și soluții

Coliziune și conservarea energiei mecanice – sonde și soluții

1. Două obiecte au aceeași masă , m1 = m2 = 0.5 kg aruncate de la aceeași înălțime, așa cum se arată în figura de mai jos. Raza cercului este de 1/5 m. Coliziunea dintre cele două obiecte este perfect elastică. Determinați viteza fiecărui obiect după coliziune. Accelerația gravitațională este de 10 m/ s2.

Cunoscut:

Masa obiectului (m) = m1 = m2 = 0.5 kgColiziunea și conservarea energiei mecanice – probleme și soluții 1

Înălțimea inițială (h1 ) = 1/5 m

Înălțimea finală (h² ) = 0 ( baza căii )

Află mai multe

Impulsul de impuls și mișcarea proiectilului – Probleme și soluții

Impulsul de impuls și mișcarea proiectilului – Probleme și soluții

1. O minge de 0.2 kg va fi introdusă în gaura C, așa cum se arată în figura de mai jos. Lovitorul lovește mingea în 0.01 secunde, iar traiectoria lui BC este parcursă în 1 secundă. Determinați magnitudinea forței astfel încât mingea să poată fi introdusă în gaura C. Accelerația gravitațională este de 10 m/ .

Cunoscut:Impuls, impuls și mișcare a proiectilului - probleme și soluții 1

Unghi (θ) = 60 °

Masa bilei (m) = 0.2 kg

Accelerația gravitațională (g) = 10 m/

Interval de timp (Δt) = 0.01 secunde

Află mai multe

Mișcarea liniară neuniformă – probleme și soluții

Mișcarea liniară neuniformă – probleme și soluții

1.

Mișcare liniară neuniformă - probleme și soluții 1

Tabelul de mai sus prezintă datele a trei obiecte care parcurg aceeași distanță la o accelerație constantă.

Care sunt viteza finală a obiectului P și viteza inițială a obiectului Q?

Află mai multe

Teoria cinetică a gazelor și prima lege a termodinamicii – probleme și soluții

Teoria cinetică a gazelor și prima lege a termodinamicii – probleme și soluții

1. Gazele ideale se află într-un recipient cu un volum de 4 litri, iar presiunea sa este de 3 atm (1 atm = 10⁵ Nm⁻² ) . Gazele ideale sunt încălzite la o presiune constantă de la 27 ° C la 87 ° C. Capacitatea calorică a gazului este de 9 JK⁻¹ . Care este volumul final al gazelor și variația energiei interne a gazelor?

Soluţie

Proces izobaric (presiune constantă)

Cunoscut:

Volumul inițial de gaz (V1 ) = 4 litri

Află mai multe

Rotația corpurilor rigide – probleme și soluții

Rotația corpurilor rigide – probleme și soluții

Momentul de forță

1. Trei forțe acționează asupra unei grinzi cu o lungime de 6 metri, așa cum se arată în figura de mai jos. Care este cuplul net care rotește grinda în jurul punctului O ca axă de rotație?

Cunoscut:Rotația corpurilor rigide – probleme și soluții 1

Axa de rotație în punctul O.

Forța 1 (F1 ) = F

Distanța dintre linia de acțiune a lui F1 și axa de rotație (r1 ) = 3 metri

Află mai multe

Arcuri în serie și paralel – probleme și soluții

Arcuri în serie și paralel – probleme și soluții

1. Un obiect de 160 de grame se atașează la un capăt al unui arc, iar modificarea lungimii arcului este de 4 cm. Care este modificarea lungimii a trei arcuri conectate în serie și în paralel , așa cum se arată în figura de mai jos?

Cunoscut:

Variația lungimii unui arc (Δx) = 4 cm = 0.04 mArcuri în serie și paralel – probleme și soluții 1

Masă (m) = 160 grame = 0.16 kg

Accelerația gravitațională (g) = 10 m/

Află mai multe

Dinamica mișcărilor de rotație – probleme și soluții

Dinamica mișcărilor de rotație – probleme și soluții

1. Un scripete cu momentul de inerție I = 2/5 MR₂ are o masă de 2 kg. Dacă momentul forței asupra scripetelui este de 4 Nm, atunci care este accelerația liniară a scripetelui? Accelerația gravitațională este g = 10 ms⁻².

Cunoscut :Dinamica mișcărilor de rotație – probleme și soluții 1

Momentul de inerție al scripetelui (I) = 2/5 MR²

Masa scripetelui (M) = 2 kg

Momentul forței (τ) = 4 Nm

Află mai multe

Dinamica particulelor – probleme și soluții

Dinamica particulelor – probleme și soluții

1. Obiectul A cu o masă de 6 kg și obiectul B cu o masă de 4 kg sunt conectate printr-o coardă și trase de o forță de F = 60 N, așa cum se arată în figura de mai jos. Coeficientul de frecare cinetică dintre podea și ambele obiecte este 0.5 (tan θ = ¾). Accelerația gravitațională este de 10 m/s² . Care este magnitudinea forței de tensiune?

Cunoscut:

Masa obiectului A (mA) = 6 kgDinamica particulelor – probleme și soluții 1

Masa obiectului B (m² ) = 4 kg

Forță (F) = 60 Newtoni

Află mai multe