6 задач по оптике (Решение → 2218)

Описание

105. Стержень длиной L начинает вращаться вокруг оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его конец, с постоянным угловым ускорением ε. Определить длину стержня, линейную скорость и полное линейное ускорение свободного конца стержня при t = 5 с, если известно, что в этот момент времени его нормальное ускорение равно 80 м/с<sup>2</sup> , а стержень за 5 с сделал шесть оборотов. Построить графики зависимости углового ускорения, угловой скорости и угла поворота от времени.

115. К краю стола прикреплён блок. Через блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, к концам которой прикреплены грузы. Один груз движется по поверхности стола, а другой опускается по вертикали вниз. Определить коэффициент трения между поверхностями груза и стола, если массы грузов m<sub>1</sub> = 2m<sub>0</sub>; m<sub>2</sub> = m<sub>0</sub>; масса блока m = m<sub>0</sub>. Грузы движутся с ускорением 1 м/с<sup>2</sup>. Проскальзыванием нити по блоку и силой трения в блоке пренебречь.

125. При горизонтальном полёте со скоростью 300 м/с снаряд массой m<sub>0</sub> разорвался на две части. Большая часть массой 0,6 m<sub>0</sub> получила скорость 450 м/с в направлении полёта снаряда. Определить модуль и направление скорости меньшей части снаряда, а также расстояние по горизонтали, на которое улетит вторая часть снаряда от точки взрыва, произошедшего на высоте 80 м.

405. Внутри плотно закупоренной бутылки находится гелий при температуре Т1 = 350 К и давлении р1, равном атмосферному. До какой температуры нагрелся газ, если при давлении р2 = 150 кПа пробка вылетела? С какой силой газ давил на пробку в момент её вылета? Сечение пробки S = 3,5 см2

414. Определить среднюю кинетическую энергию áe ñ одной молекулы водяного пара при температуре t = 14 °С.

424. Хлор массой m = 70 г переходит из состояния В в состояние А в направлении ВСА (см. рис. 5.11), при этом в состоянии С его давление оказалось в три раза меньше по сравнению с первоначальным. Какое количество теплоты Q потребовалось газу для такого перехода, если первоначально хлор имел температуру Т1 = 450 К?

     
          Описание
          105. Стержень длиной L начинает вращаться вокруг оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его конец, с постоянным угловым ускорением ε. Определить длину стержня, линейную скорость и полное линейное ускорение свободного конца стержня при t = 5 с, если известно, что в этот момент времени его нормальное ускорение равно 80 м/с&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; , а стержень за 5 с сделал шесть оборотов. Построить графики зависимости углового ускорения, угловой скорости и угла поворота от времени.115. К краю стола прикреплён блок. Через блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, к концам которой прикреплены грузы. Один груз движется по поверхности стола, а другой опускается по вертикали вниз. Определить коэффициент трения между поверхностями груза и стола, если массы грузов m&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 2m&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt;; m&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; = m&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt;; масса блока m = m&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt;. Грузы движутся с ускорением 1 м/с&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;. Проскальзыванием нити по блоку и силой трения в блоке пренебречь.125. При горизонтальном полёте со скоростью 300 м/с снаряд массой m&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; разорвался на две части. Большая часть массой 0,6 m&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; получила скорость 450 м/с в направлении полёта снаряда. Определить модуль и направление скорости меньшей части снаряда, а также расстояние по горизонтали, на которое улетит вторая часть снаряда от точки взрыва, произошедшего на высоте 80 м.405. Внутри плотно закупоренной бутылки находится гелий при температуре Т1 = 350 К и давлении р1, равном атмосферному. До какой температуры нагрелся газ, если при давлении р2 = 150 кПа пробка вылетела? С какой силой газ давил на пробку в момент её вылета? Сечение пробки S = 3,5 см2414. Определить среднюю кинетическую энергию áe ñ одной молекулы водяного пара при температуре t = 14 °С.424. Хлор массой m = 70 г переходит из состояния В в состояние А в направлении ВСА (см. рис. 5.11), при этом в состоянии С его давление оказалось в три раза меньше по сравнению с первоначальным. Какое количество теплоты Q потребовалось газу для такого перехода, если первоначально хлор имел температуру Т1 = 450 К?  
            
            
            6 задач по физике6. Изобразите любой изомер соединения гексенол. Постройте и назовите хотя бы 5 его изомеров. В одном из изомеров укажите все первичные, вторичные и третичные атомы углерода.6. Напишите все изомеры ароматического соединения C9H10 и дайте им название по номенклатуре ИЮПАК.6. Напишите уравнение реакции взаимодействия бутана и 2-метилбутана с бромом и с азотной кислотой. Укажите условия проведения этих превращений?6. Объясните различие величин радиусов и свойств атомов Cu и Zn.6. Плотность 1,4 М раствора серной кислоты составляет 1,085 г/мл. Вычислите массовую долю серной кислоты.6. Приведите формулировки основных стехиометрических законов химии. В чем особенность современного подхода к закону сохранения массы и закону постоянства состава? Сделайте расчет и заполните для своего задания пропуски в таблице.69. Теплоты растворения сульфата меди CuSO₄ и кристаллогидрата CuSO₄⋅5H₂O соответственно равны (-66,11 кДж) и (+11,72 кДж). Вычислите теплоту гидратации CuSO₄.69. Химический состав нервной ткани. Напишите уравнение реакции образования лецитина и кефалина.69. Что такое энергия ионизации? В каких единицах она выражается? Как изменяется восстановительная активность s- и p-элементов в группах периодической системы с увеличением порядкового номера? Почему?6. а) Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: CaSO3 ⇐ SO2 ⇐ S ⇒ FeS ⇒ H2S ⇒ KHS. б) Составьте уравнения реакций между кислотами и основаниями, приводящих к образованию солей: K2S; Fe2(SO4)3; Na3PO4.6 вариант биофизика6. Две длинные тонкостенные коаксиальные трубки радиусами 2 см и 4 см несут заряды, равномерно распределенные по длине с линейными плотностями 1 нКл/м и –0,5 нКл/м соответственно. Определить напряженность на расстоянии 5 см от оси трубок.6. Для элемента Х получены следующие значения энергий ионизации (кДж⋅моль⁻¹): I₁ = 801; I₂ = 2427; I₃ = 3660; I₄ = 25026; I₅ = 32827. Определите наиболее вероятную формулу оксида элемента Х. Выбор обоснуйте.