Задача 1.19. Электрический ток в проводнике сопротивлением R изменяется по закону I = I0 + kt + bt (Решение → 3255)

Описание
Задача 1.1.
Две гладкие частицы сферической формы с массами m1 и m2, движущиеся со скоростями и , сталкиваются под углом , как указано на рис.1
Расстояние до места встречи и скорости частиц соответствуют условиям соударения (отсутствию промаха). На рис.1:
 — угол встречи, т.е. угол, образованный векторами и ;
 = ( - ) — дополнительный угол;
 — угол между линией удара O1O2 и вектором .
Другие обозначения:
и — скорости соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара.
— совместная скорость частиц после абсолютно неупругого удара.
 — угол отклонения частицы после удара, т.е. угол, образованный векторами и или и .
 — угол разлета частиц после удара, т.е. угол, образованный векторами и .
и — импульсы соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара.
E1, E2 — кинетические энергии соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара.
E — изменение кинетической энергии механической системы, состоящей из двух частиц за время удара.
Виды взаимодействия:
а) абсолютно упругий удар (АУУ);
б) неупругий удар (НУУ);
в) абсолютно неупругий удар (АНУУ).
Общие исходные данные: m* = 103кг, V* = 10 м/с, * = /2.
Другие данные:
№ вар Исходные данные к задаче 1-1
m1 m2 V10 V20   
7 m* 2m* V* 0 - 1/3* 1/4*
     
          Описание
          Задача 1.1.Две гладкие частицы сферической формы с массами m1 и m2, движущиеся со скоростями   и  , сталкиваются под углом , как указано на рис.1Расстояние до места встречи и скорости частиц соответствуют условиям соударения (отсутствию промаха). На рис.1:  — угол встречи, т.е. угол, образованный векторами    и  ;  = ( - ) — дополнительный угол;  — угол между линией удара O1O2 и вектором  .Другие обозначения:   и   — скорости соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара.  — совместная скорость частиц после абсолютно неупругого удара.  — угол отклонения частицы после удара, т.е. угол, образованный векторами   и   или   и  . — угол разлета частиц после удара, т.е. угол, образованный векторами   и  .   и  — импульсы соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. E1, E2 — кинетические энергии соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. E — изменение кинетической энергии механической системы, состоящей из двух частиц за время удара. Виды взаимодействия:а) абсолютно упругий удар (АУУ);б) неупругий удар (НУУ); в) абсолютно неупругий удар (АНУУ). Общие исходные данные: m* = 103кг, V* = 10 м/с, * = /2.Другие данные:№ вар	Исходные данные к задаче 1-1	m1	m2	V10	V20			7	m*	2m*	V*	0	-	1/3*	1/4*  
            
            
            Задача 1.1. Вариант 7Задача 1.1. В процессе прямолинейного движения материальной точки еЗадача 1.1 ТОЭ (по Бессонову). Линейные электрические цепи постоянного тока. Вариант 1.Задача 1.1 ТОЭ (по Бессонову). Линейные электрические цепи постоянного тока. Вариант 10.Задача 1.1 ТОЭ (по Бессонову). Линейные электрические цепи постоянного тока. Вариант 11Задача 1.1 ТОЭ (по Бессонову). Линейные электрические цепи постоянного тока. Вариант 3.Задача 1.1 ТОЭ (по Бессонову). Линейные электрические цепи постоянного тока. Вариант 4.Зада по производственному менеджментуЗадачаЗадача 1.12 Определить абсолютное давление воздуха в герметически закрытом резервуаре рабс (мм.рт.ст.), если показание чашечного микроманометра, заполненного спиртом с плотностью ρсп=800 кг/м3, составляет 1=240мм при угле наклона трубки Задача 1.13. Расстояние между точечными зарядами q1 и q2 равно l. Заряд q3Задача 1-14Задача 1.15 Для определения давления в воздуховоде установлена U–образная трубка, заполненная водой. Для большей точности замеров в случае необходимости подключается чашечный микроманометр с наклонной трубкой, заполненный спиртом (рис. 1)Задача 1.18. Прямолинейный проводник длиной l несет электрический заряд q1,