Закон сохранения импульса
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:
К вертикальному борту хоккейной коробки подлетела шайба со скоростью, модуль которой и отскочила от него в противоположном направлении со скоростью, модуль которой остался прежним: υ2=υ1. Если модуль изменения импульса шайбы при ударе о борт
то масса m шайбы равна:
Металлический шарик падает вертикально вниз на горизонтальную поверхность стальной плиты со скоростью, модуль которой и отскакивает от нее вертикально вверх с такой же по модулю скоростью:
Если масса шарика
то модуль изменения импульса
шарика при ударе о плиту равен:
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:
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:
Пять вагонов, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой столкнулись с двумя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости υ будет равен:
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:
Два 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:
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:
Три 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
будет равен:
Два тела массами m1 и m2 = 3m1 двигались по гладкой горизонтальной м плоскости со скоростями, модули которых и
Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль максимально возможной скорости υ тел непосредственно после столкновения равен:
В начальный момент времени импульс частицы был равен Через некоторое время импульс частицы стал равен
(см. рис.). Изменение импульса частицы
—
В начальный момент времени импульс частицы был равен Через некоторое время импульс частицы стал равен
(см. рис.). Изменение импульса частицы
—
Тело массой m = 560 г двигалось по гладкой поверхности со скоростью
В момент времени t0 = 0 с на тело в направлении его движения начинает действовать сила
модуль которой линейно зависит от времени (см. рис.). Скорость тела достигнет значения
в момент времени t, равный ... с.
Ответ:
Тело массой m = 726 г двигалось по гладкой горизонтальной поверхности со скоростью
В момент времени t0 = 0 с на тело в направлении его движения начинает действовать сила
модуль которой линейно зависит от времени (см. рис.). Скорость тела достигнет значения
в момент времени t, равный ... с.
Ответ:
Два тела массами m1 = m и m2 = 2m двигались во взаимно перпендикулярных направлениях со скоростями, модули которых соответственно равны
Если после соударения тела начали двигаться как единое целое, то модуль их скорости υ после соударения равен ...
Ответ:
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:
На гладкой горизонтальной поверхности лежит брусок массой m1 = 60 г, прикрепленный к стене невесомой пружиной жесткостью
(см.рис.). Пластилиновый шарик массой m2 = 60 г, летящий горизонтально вдоль оси пружины, попадает в брусок и прилипает к нему. Если максимальное сжатие пружины
то модуль начальной скорости υ шарика непосредственно перед попаданием в брусок равен ...
Ответ:
На гладкой горизонтальной поверхности лежит брусок массой m1, 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. Если максимальное сжатие пружины
то масса m1 бруска равна ... г.
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:
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:
Два тела массами m1 = 4,00 кг и m2 = 3,00 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 = 10,0 м/с, то количество теплоты Q, выделившееся при столкновении, равно ... Дж.
Ответ:
Два тела массами m1 = 6,00 кг и m2 = 8,00 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 = 10,0 м/с, то количество теплоты Q, выделившееся при столкновении, равно ... Дж.
Ответ:
Два тела массами m1 = 6,00 кг и m2 = 8,00 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:
Два тела массами m1 = 4,00 кг и m2 = 3,00 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 = 15,0 м/с, то количество теплоты Q, выделившееся при столкновении, равно ... Дж.
Ответ:
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:
В брусок, лежавший на гладкой горизонтальной поверхности и прикрепленный к вертикальному упору легкой пружиной жесткости k = 1,2 кН/м, попадает и застревает в нем пуля массы m2 = 0,01 кг, летевшая со скоростью, модуль которой υ = 56 м/с, направленной вдоль оси пружины (см. рис.). Если максимальное значение силы, которой пружина действует на упор в процессе возникших колебаний, Fmax = 13,7 Н, то масса m1 бруска равна ... кг. Ответ округлите до целого.
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:
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:
Находящийся на шкафу кот массой m1 = 3,0 кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии L = 100 см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой m2 = 2,0 кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии H1=140 см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа H2 = 95 см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см.
Примечание. Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.
Ответ:
Находящийся на шкафу кот массой m1 = 2,0 кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии L = 120 см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой m2 = 4,0 кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии H1=120 см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа H2 = 80 см. Если пренебречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см.
Примечание. Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.
Ответ: