При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно. Ответ с погрешностью вида (1,4 ± 0,2) Н записывайте следующим образом: 1,40,2.
Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.
Версия для печати и копирования в MS Word
Установите соответствие между прибором и физической величиной, которую он измеряет:
А. Вольтметр | 1) сила тока |
Б. Барометр | 2) электрическое напряжение |
3) атмосферное давление |
На рисунке приведено условное обозначение:
Прибор, предназначенный для измерения температуры тела, — это:
На рисунке приведено условное обозначение:
Прибор, предназначенный для измерения массы тела, — это:
На рисунке приведено условное обозначение:
Температура воды в солнечном водонагревателе измеряется в:
На рисунке приведено условное обозначение:
Прибор, предназначенный для измерения влажности, — это:
Чтобы измерить силу, необходимо воспользоваться прибором, который называется:
На горизонтальном полу лифта, двигающегося с направленным вниз ускорением, стоит чемодан массой площадь основания которого
Если давление, оказываемое чемоданом на пол,
то модуль ускорения a лифта равен ...
Ответ:
На горизонтальном полу лифта, двигающегося с направленным вверх ускорением, модуль которого стоит чемодан, площадь основания которого
Если давление, оказываемое чемоданом на пол,
то масса m чемодана равна ... кг.
Ответ:
На высоте h = RЗ (RЗ — радиус Земли) от поверхности Земли на тело действует сила тяготения, модуль которой F1 = 24 Н. Если это тело находится на поверхности Земли, то на него действует сила тяготения, модуль которой F2 равен:
На поверхности Земли на тело действует сила тяготения, модуль которой F1 = 144 Н. На это тело, когда оно находится на высоте h = 2RЗ (RЗ — радиус Земли) от поверхности Земли, действует сила тяготения, модуль которой F2 равен:
На горизонтальном полу лифта, двигающегося с направленным вниз ускорением, стоит чемодан массой площадь основания которого
Если давление, оказываемое чемоданом на пол,
то модуль ускорения a лифта равен ...
Ответ:
На поверхности Земли на тело действует сила тяготения, модуль которой F1 = 144 Н. На это тело, когда оно находится на расстоянии r = 3RЗ (RЗ — радиус Земли) от центра Земли, действует сила тяготения, модуль которой F2 равен:
На поверхности Земли на тело действует силя тяготения, модуль которой F1 = 144 Н. Если это тело находится на высоте h = 3RЗ (RЗ — радиус Земли) от поверхности Земли, то на него действует сила тяготения, модуль которой F2 равен:
На горизонтальном полу лифта, двигающегося с направленным вниз ускорением, стоит чемодан массой m =
30 кг, площадь основания которого S = 0,070 м2. Если давление, оказываемое чемоданом на пол, p = 3,0 кПа, то модуль ускорения a лифта равен ...
Ответ:
На поверхности Земли на тело действует силя тяготения, модуль которой F1 = 144 Н. Если это тело находится на расстоянии R = 2RЗ (RЗ — радиус Земли) от центра Земли, то на него действует сила тяготения, модуль которой F2 равен:
На горизонтальном полу лифта, двигающегося с направленным вверх ускорением, модуль которого стоит чемодан, площадь основания которого
Если давление, оказываемое чемоданом на пол,
то масса m чемодана равна ... кг.
Ответ:
На рисунке представлен график зависимости давления идеального газа определенной массы от абсолютной температуры. График этого процесса в координатах (p, V) представлен на рисунке, обозначенном цифрой:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
При изотермическом сжатии давление идеального газа изменилось от p1 = 0,15 МПа до p2 = 0,18 МПа. Если конечный объем газа V2 = 5,0 л, то начальный объем V1 газа равен:
С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, проводят изохорный процесс. Если давление газа увеличивается, то:
В результате изотермического процесса объем идеального газа увеличился от V1 = 5,0 л до V2 = 6,0 л. Если начальное давление газа p1 = 0,18 МПа, то конечное давление p2 газа равно:
На p - T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наименьшей температуре T газа, обозначено цифрой:
По трубе, площадь поперечного сечения которой S = 5,0 см2, со средней скоростью = 8,0 м/с перекачивают идеальный газ (M = 58 · 10-3 кг/моль), находящийся под давлением p = 390 кПа при температуре T = 284 K. За промежуток времени Δt = 10 мин через поперечное сечение трубы проходит масса газа, равная ... кг.
Ответ:
На рисунке изображена зависимость концентрации n молекул от температуры T для пяти процессов с идеальным газом, количество вещества которого постоянно. Давление газа p изохорно увеличивалось в процессе:
Если при изотермическом расширении идеального газа, количество вещества которого постоянно, объем газа увеличился на |ΔV| = 8 л, а его давление уменьшилось в k = 3,00 раз, то начальный объем V1 газа был равен:
На p-T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наибольшему давлению p газа, обозначено цифрой:
При изохорном нагревании идеального газа, количество вещества которого постоянно, температура газа изменилась от до
Если начальное давление газа
то конечное давление p2 газа равно:
Температура нагревателя идеального теплового двигателя на больше температуры холодильника. Если температура нагревателя
то термический коэффициент полезного действия
двигателя равен ... %.
Ответ:
Если в идеальном тепловом двигателе температура нагревателя а температура холодильника
то термический коэффициент полезного действия
двигателя равен ... %.
Ответ:
На рисунке изображен график зависимости температуры Tх холодильника тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура нагревателя тепловой машины Tн = 287 °C, то максимальный коэффициент полезного действия ηmax машины был равен ... %.
Ответ:
На рисунке изображен график зависимости температуры Tх холодильника тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура нагревателя тепловой машины Tн = 127 °C, то максимальный коэффициент полезного действия ηmax машины был равен ... %.
Ответ:
На рисунке изображен график зависимости температуры Tн нагревателя тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура холодильника тепловой машины Tх = − 3 °C, то максимальный коэффициент полезного действия ηmax машины был равен ... %.
Ответ:
На рисунке изображен график зависимости температуры Tн нагревателя тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура холодильника тепловой машины Tх = − 3 °C, то максимальный коэффициент полезного действия ηmax машины был равен ... %.
Ответ:
Температура нагревателя идеального теплового двигателя на больше температуры холодильника. Если температура термический коэффициент полезного действия двигателя
то температура
Ответ:
На рисунке изображен график зависимости температуры Tх холодильника тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура нагревателя тепловой машины Tн = 527 °C, то максимальный коэффициент полезного действия ηmax машины был равен ... %.
Ответ:
Температура нагревателя идеального теплового двигателя на больше температуры холодильника. Если температура холодильника
то термический коэффициент полезного действия
двигателя равен ... %.
Ответ:
Температура нагревателя идеального теплового двигателя на больше температуры холодильника. Если температура термический коэффициент полезного действия двигателя
то температура t нагревателя равна ...
Ответ:
Маленькая заряжённая бусинка массой m = 1,2 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого М = 3,0 г и радиус R = 35 см, равномерно распределён заряд Q = 3,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили скорость, модуль которой Максимальный заряд бусинки qmax, при котором она сможет пролететь сквозь кольцо, равен … нКл.
Ответ:
На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q1 и q2, действует сила
(см.рис.). Если заряд q1 = 5,8 нКл, то заряд q2 равен ...нКл.
Ответ:
Маленькая заряжённая (q = 1,2 мкКл) бусинка массой m = 1,5 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого М = 4,5 г и радиус R = 10 см, равномерно распределён заряд Q = 3,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, ей надо сообщить минимальную начальную скорость υ0min равную …
Ответ:
Маленькая заряжённая (q = 1,2 мкКл) бусинка массой m = 1,5 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого М = 4,5 г и радиус R = 40 см, равномерно распределён заряд Q = 3,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, ей надо сообщить минимальную начальную скорость υ0min равную …
Ответ:
Два одинаковых маленьких проводящих шарика, заряды которых q1 = 30 нКл и q2 = 10 нКл находятся в воздухе (ε = 1). Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на расстояние r = 10 см. Модуль силы F электростатического взаимодействия между шариками равен:
Три точечных заряда q1 = q2 = 40 нКл и q3 = -10 нКл находятся в вакууме в вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого а = 30 см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:
Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика, заряды которых q1 = q2 = 40 нКл массой m = 8,0 мг каждый подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины. Если шарики разошлись так, что угол между нитями составил α = 90°, то длина каждой нити l равна ... см.
Ответ:
На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q1 и q2, действует сила
(см.рис.). Если заряд q1 = 17 нКл, то модуль заряда q2 равен ...нКл.
Ответ:
Если масса электронов, перешедших на эбонитовую палочку при трении ее о шерсть, m = 18,2 · 10-20 кг, то заряд палочки q равен:
Два одинаковых одноименно заряженных металлических шарика находятся в вакууме на расстоянии r = 10 см друг от друга. Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на прежнее расстояние. Если модуль заряда первого шарика до соприкосновения |q1| = 1 нКл, а модуль сил электростатического взаимодействия шариков после соприкосновения F = 3,6 мкН, то модуль заряда |q2| второго шарика до соприкосновения равен ... нКл.
Ответ:
На рисунке представлен график зависимости силы тока, проходящего через нихромовый (ρ = 1,0·10−6 Ом·м) проводник, от напряжения на нем. Если площадь поперечного сечения проводника S = 2,0 мм2, то его длина l равна:
Пять резисторов, сопротивления которых R1 = 120 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 60 Ом и R5 = 24 Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если сила тока в источнике I = 6 А, то в резисторе R4 сила тока I4 равна:
Пять резисторов, сопротивления которых R1 = 120 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 60 Ом и R5 = 24 Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если сила тока в источнике I = 6 А, то в резисторе R1 сила тока I1 равна:
Идеальный миллиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе U = 9,0 В, то его сопротивление R равно:
Пять резисторов, сопротивления которых R1 = 120 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 60 Ом и R5 = 24 Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если в резисторе R1 сила тока I1 = 0,1 А, то сила тока I в источнике равна:
Четыре одинаковые лампы, соединённых последовательно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС и внутренним сопротивлением r = 4,0 Ом. Если напряжение на клеммах источника тока U = 40 В, то сопротивление R1 каждой лампы равно … Ом.
Ответ:
На рисунке представлен график зависимости силы тока, проходящего через константановый (ρ = 5,0·10-7 Ом·м) проводник, от напряжения на нем. Если длина проводника l = 12 м, то площадь S его поперечного сечения равна:
Идеальный милиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе U = 12 В, то его сопротивление R равно:
Пять резисторов, сопротивления которых R1 = 120 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 60 Ом и R5 = 24 Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если в резисторе R4 сила тока I4 = 0,15 А, то сила тока I в источнике равна:
Пять одинаковых ламп, соединённых последовательно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС = 110 В и внутренним сопротивлением r = 2,0 Ом. Если сопротивление одной лампы R1 = 4,0 Ом, то напряжение U1 на каждой лампе равно … В.
Ответ:
Вблизи поверхности Земли атмосферное давление убывает на 133 Па при подъёме на каждые 12 м. Если у подножия горы, высота которой h = 288 м, атмосферное давление p1 = 101,3 кПа, то на её вершине давление p2 равно:
При спуске в шахту на каждые 12 м атмосферное давление возрастает на 133 Па. Если на поверхности Земли атмосферное давление p1 = 101,3 кПа, то в шахте на глубине h = 360 м давление p2 равно:
При спуске в шахту на каждые 12 м атмосферное давление возрастает на 1 мм рт. ст. Если на поверхности Земли барометр показывает давление p1 = 760 мм рт. ст., то в шахте на глубине h = 360 м давление p2 равно:
Вблизи поверхности Земли атмосферное давление убывает на 1 мм рт. ст. при подъеме на каждые 12 м. Если у подножия атмосферное давление p1 = 760 мм рт. ст., а на ее вершине p2 = 732 мм рт. ст., то высота h горы равна:
При спуске в шахту на каждые 12 м атмосферное давление возрастает на 1 мм рт. ст. Если на поверхности Земли барометр показывает давление p1 = 760 мм рт. ст., а на дне шахты — p2 = 792 мм рт. ст., то глубина h шахты равна:
С некоторой высоты h в горизонтальном направлении бросили камень, траектория полёта которого показана штриховой линией (см. рис). Если в точке В полная механическая энергия камня W = 20 Дж, то в точке Б она равна:
Парашютист совершил прыжок с высоты над поверхностью Земли без начальной вертикальной скорости. В течение промежутка времени
парашютист свободно падал, затем парашют раскрылся, и в течение пренебрежимо малого промежутка времени скорость парашютиста уменьшилась. Если дальнейшее снижение парашютиста до момента приземления происходило с постоянной вертикальной скоростью, модуль которой
то с раскрытым парашютом двигался в течение промежутка времени
равного ... с.
Ответ:
Цепь массой m = 4,0 кг и длиной l = 1,80 м, лежащую на гладком горизонтальном столе, берут за один конец и медленно поднимают вверх на высоту, при которой нижний конец цепи находится от стола на расстоянии, равном ее длине. Минимальная работа Amin по подъему цепи равна:
Лифт начал подниматься с ускорением, модуль которого a = 1,2 м/с2. В некоторый момент c потолка кабины лифта оторвался болт. Если высота кабины h = 2,4 м, а болт переместился относительно поверхности Земли за время его движения в лифте вертикально вверх на Δr = 80 см, то модуль скорости V движения лифта в момент отрыва болта равен ... дм/с.
Ответ:
Тело, которое падало без начальной скорости с некоторой высоты, за последнюю секунду движения прошло путь s = 45,0 м. Высота h, с которой тело упало, равна … м.
Ответ:
Цепь массы m = 0,80 кг и длины l = 2,0 м лежит на гладком горизонтальном столе. Минимальная работа Amin, которую необходимо совершить для того, чтобы поднять цепь за ее середину на высоту, при которой она не будет касаться стола, равна:
Камень бросили горизонтально с некоторой высоты со скоростью, модуль которой υ0 = 20 м/с. Через промежуток времени Δt = 3 с от момента броска модуль скорости камня υ будет равен:
С помощью подъёмного механизма груз равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени = 10 с после начала подъёма груз находился на высоте h = 50 м, продолжая движение. Если сила тяги подъёмного механизма к этому моменту времени совершила работу А = 44 кДж, то масса m груза равна ... кг.
Ответ:
С помощью подъёмного механизма груз массой m = 0,80 т равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени после начала подъёма груз находился на высоте h = 30 м, продолжая движение. Если сила тяги подъёмного механизма к этому моменту времени совершила работу А = 0,25 МДж, то промежуток времени
равен ... с.
Ответ:
На гидроэлектростанции с высоты h = 50 м ежесекундно падает m = 300 т воды. Если полезная мощность электростанции Pполезн = 78 МВт, то коэффициент полезного действия электростанции равен ... %.
Ответ:
В брусок массы m1 = 2,0 кг, лежавший на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепленный к вертикальному упору легкой пружиной жесткости k = 1,6 кН/м, попадает и застревает в нем пуля массы m2 = 10 г, летевшая со скоростью, модуль которой υ = 60 м/с, направленной вдоль оси пружины (см. рис.). Максимальное значение модуля абсолютного удлинения Δlmax пружины равно ... мм.
Ответ:
На гладкой горизонтальной поверхности лежит брусок массой
прикрепленный к стене невесомой пружиной жесткостью
(см.рис.). Пластилиновый шарик массой
летящий горизонтально вдоль оси пружины со скоростью, модуль которой
попадает в брусок и прилипает к нему. Максимальное сжатие пружины
равно ... мм.
Ответ:
Металлический шарик массой падает вертикально вниз на горизонтальную поверхность стальной плиты и отскакивает от нее вертикально вверх с такой же по модулю скоростью:
Если непосредственно перед падением на плиту модуль его скорости
то модуль изменения импульса
шарика при ударе о плиту равен:
Два тела массами m1 = 2,00 кг и m2 = 1,50 кг, модули скоростей которых одинаковые (υ1 = υ2), движутся по гладкой горизонтальной поверхности во взаимно перпендикулярных направлениях. Если после столкновения тела движутся как единое целое со скоростью, модуль которой υ = 10 м/c, то количество теплоты Q, выделившееся при столкновении, равно ... Дж.
Ответ:
На гладкой горизонтальной поверхности лежит брусок массой
прикрепленный к стене невесомой пружиной жесткостью
(см.рис.). Пластилиновый шарик массой
летящий горизонтально вдоль оси пружины со скоростью, модуль которой
попадает в брусок и прилипает к нему. Максимальное сжатие пружины
равно ... мм.
Ответ:
Четыре вагона, сцепленные друг с другом и движущиеся со скоростью, модуль которой столкнулись с тремя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости υ будет равен:
В брусок массы m1 = 2,0 кг, лежавший на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепленный к вертикальному упору легкой пружиной, попадает и застревает в нем пуля массы m2 = 0,01 кг, летевшая со скоростью, модуль которой υ = 60 м/с, направленной вдоль оси пружины (см. рис.). Если максимальное значение силы, которой пружина действует на упор в процессе возникших колебаний, Fmax = 15,5 Н, то жесткость k пружины равна ... кН/м. Ответ округлите до целого.
Ответ:
Шайба массой подлетела к вертикальному борту хоккейной коробки и отскочила от него в противоположном направлении со скоростью, модуль которой остался прежним:
Если модуль изменения импульса шайбы
то модуль скорости шайбы υ2 непосредственно после ее удара о борт равен:
Два тела массами m1 = 2,00 кг и m2 = 1,50 кг, модули скоростей которых одинаковы (υ1 = υ2), двигались по гладкой горизонтальной поверхности во взаимно перпендикулярных направлениях. Если после столкновения тела движутся как единое целое со скоростью, модуль которой u = 5,0 м/с, то количество теплоты Q, выделившееся при столкновении, равно ... Дж.
Ответ:
На гладкой горизонтальной поверхности лежит брусок массой
прикрепленный к стене невесомой пружиной жесткостью
(см.рис.). Пластилиновый шарик массой
летящий горизонтально вдоль оси пружины со скоростью, модуль которой
попадает в брусок и прилипает к нему. Максимальное сжатие пружины
равно ... мм.
Ответ:
Материальная точка движется равномерно по окружности радиусом R = 19 см со скоростью, модуль которой υ = 1,9 м/с. Радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернётся на угол рад за промежуток времени
равный:
Тонкий стержень с закрепленными на его концах небольшими бусинками 1 и 2 равномерно вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через точку О (см. рис.). Если длина стержня l = 1,0 м, а модули линейной скорости первой и второй бусинок отличаются в k = 1,5 раза, то первая бусинка находится от оси вращения на расстоянии r1, равном:
Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой υ = 86,4 км/ч. Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R = 349 м. Направление на точку С из центра кривизны составляет с вертикалью угол α = 30,0°. Если модуль силы давления автомобиля на дорогу F = 6,16 кН, то масса m автомобиля равна ... кг.
Ответ:
Тело массой m = 300 г, подвешенное на легком резиновом шнуре, равномерно вращается по окружности в горизонтальной плоскости. Шнур во время движения груза образует угол = 60° с вертикалью. Если потенциальная энергия упругой деформации шнура Eп = 90,0 мДж, то жесткость k шнура равна ... Н/м.
Ответ:
Автомобиль массой m = 1,1 т движется по дороге, профиль которой показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R = 0,41 км. Направление на точку С из центра кривизны составляет с вертикалью угол Если модуль силы давления автомобиля на дорогу в этой точке F = 7,7 кН, то модуль скорости υ автомобиля равен ...
Ответ:
Диаметр велосипедного колеса d = 70 см, число зубьев ведущей звездочки N1 = 28, ведомой — N2 = 24 (см. рис.). Чтобы ехать с постоянной скоростью, модуль которой
велосипедист должен равномерно крутить педали с частотой ν равной ... об/мин.
Ответ:
Тонкий стержень с закрепленными на его концах небольшими бусинками 1 и 2 равномерно вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через точку О (см. рис.). Если первая бусинка находится на расстоянии r1 = 25 см от оси вращения, а модули линейной скорости второй и первой бусинок отличаются в k = 3,0 раза, то длина l стержня равна:
Материальная точка движется равномерно по окружности радиусом R = 38 см со скоростью, модуль которой υ = 1,9 м/с. Радиус-вектор, проведённый из центра окружности к материальной точке, повернётся на угол рад за промежуток времени
равный:
Автомобиль массой m = 1,0 т движется по дороге со скоростью, модуль которой Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R = 0,17 км. Если направление на точку С из центра кривизны составляет с вертикалью угол
то модуль силы F давления автомобиля на дорогу равен ... кН.
Ответ:
Диаметр велосипедного колеса d = 66 см, число зубьев ведущей звездочки N1 = 44, ведомой — N2 = 14 (см. рис.). Если велосипедист равномерно крутит педали с частотой ν = 82 об/мин, то модуль скорости V велосипеда равен ... км/ч.
Ответ:
На рисунке изображён график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность
которой равна:
В нижней части сосуда, заполненного газом, находится скользящий без трения невесомый поршень (см.рис.). Для удержания поршня в равновесии к нему приложена внешняя сила
Направление силы давления газа, действующей на плоскую стенку AB сосуда, указано стрелкой, номер которой:
Запаянную с одного конца трубку наполнили керосином (
), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с керосином (см.рис.). Если высота столба керосина h = 12,2 м, то атмосферное давление p равно:
Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы
и
направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы F2 = 3 Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F1 должен быть равен:
Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом (
), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом (см.рис.). Если высота столба масла h = 10,5 м, то атмосферное давление p равно: