Онлайн-магазин готовых решений

Вы можете мгновенно получить на свой е-мэйл решение любой из этих задач, оплатив её стоимость через онлайн-сервис на нашем сайте. Подробные инструкции по оплате можно увидеть, кликнув на ссылку номера задачи.
Если найти нужную задачу не удаётся, Вы можете оформить Заказ.

Как использовать поиск
Всего задач, соответствующих запросу: 8053
Номер Условие задачи Предмет Задачник Ценасортировать по убыванию
14054

Материальная точка массой m = 7,1 кг движется из состояния покоя по окружности радиуса R = 1 м, расположенной в горизонтальной плоскости. Определить скорость точки в момент времени t = 4 с после начала движения, если на нее действует сила F = 10 Н, которая образует постоянный угол 45° с касательной к траектории точки.

Теоретическая механика Д2.17 Теоретическая механика 2 200₽
4402

В дизеле в начале такта сжатия температура воздуха 40 °C, а давление 78,4 кПа. Во время сжатия объем уменьшается в 15 раз. а давление возрастает до 3,5 МПа. Определить температуру воздуха в конце такта сжатия.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
8656

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ПО ЗАДАННОМУ ДВИЖЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Гиря массы m = 0,3 кг подвешена к нити длиной l = 1 м; вследствие толчка гиря получила горизонтальную скорость v = 3 м/с. Найти натяжение нити непосредственно после толчка.

Теоретическая механика Д1.1 Теоретическая механика 2 200₽
16787

В окружность радиуса 10 вписаны трапеция ABCD с основаниями BC и AD и прямоугольник A1B1C1D1 таким образом, что AC || B1D1, BD || A1C1. Найти отношение площадей трапеции и прямоугольника, если BC = 12 и AD = 16.

Геометрия 200₽
16404


Электрический заряд распределен в пространственном слое между двумя параллельными бесконечными плоскостями (рис. 3) симметрично

Электрический заряд распределен в пространственном слое между двумя параллельными бесконечными плоскостями (рис. 3) симметрично относительно центральной плоскости x = 0 с объемной плотностью заряда $\rho(x)=\rho_0(1-(\frac xd)^2)$, зависящей от координаты x точки. Ось X перпендикулярна слою. Толщина слоя 2d. Найти с помощью теоремы Гаусса зависимость проекции EX на ось X вектора напряженности электрического поля от координаты точки х. Построить трафик этой зависимости Ex(x) в интервале изменения координаты x от - 2d до 2d.

№ варианта ρ0, d
1 ρ0 = 1 нКл/м3, d = 10 см
Электростатика 4-3-1 ТГУ. Физика 200₽
8033




Расчет линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока
Для цепи, изображенной на рис. 2 требуется:
1. Определить комплексным методом действующие значения напряжений и токов на всех участках цепи.
2. Определить активные, реактивные и полные мощности каждого участка и всей цепи.
3. Составить баланс активных и реактивных мощностей и оценить погрешность расчета.
4. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Значение напряжения источника U и параметры резисторов, индуктивностей и емкостей для каждого варианта приведены в табл. 2. Частота питающего напряжения f = 50 Гц.

Номер варианта U, B r1, Ом L1, мГн С1, мкФ r2, Ом L2, мГн C2, мкФ r3, Ом
3 380 30 70 30 20 150 80 25
Электротехника 200₽
16488

На горизонтальной поверхности лежит гладкий полушар массой M = 200 г. Из его верхней точки в противоположных направлениях с пренебрежимо малыми начальными скоростями скользят две шайбы с массами m1 = 20 г и m2 = 15 г. Из-за трения между полушаром и горизонтальной поверхностью движение полушара начинается в тот момент, когда одна из шайб пройдет Δ = 1/36 длины окружности большого круга. Вычислите коэффициент μ трения скольжения полушара по поверхности. Шайбы приходят в движение одновременно.

Механика 200₽
12646

Один моль идеального газа переходит из начального состояния 1 в конечное состояние 3 в результате двух изопроцессов 1-2 - изохорный и 2-3 - изотермический. Значения давления и объема газа в состояниях 1 и 3 равны соответственно p1 = 105 Па, V1 = 3 л и p3 = 2∙105 Па, V3 = 6 л. Найти давление, объем и температуру газа p2, V2, T2 в промежуточном состоянии 2. Изобразить процессы в координатах p-V, p-T и V-T.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
4410

Идеальный одноатомный газ массой 1 кг с молярной массой 4 г/моль нагревают так, что его температура, пропорциональная квадрату давления, возрастает от 300 К до 600 К. Определите работу, совершенную газом. Универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль∙К). Ответ представьте в килоджоулях и округлите до целого числа.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
16836

Через точку внутри равностороннего треугольника провели прямые, параллельные сторонам, и измерили площади полученных шести частей треугольника. Могло ли оказаться, что они принимают ровно три различных значения?

Геометрия 200₽
8894

Используя необходимые и достаточные условия экстремума функционала, исследовать функционал $J(y)$. Если функционал имеет слабый или сильный экстремум, то вычислить экстремальное значение $J^*$. $$J[y]=\int_{0}^{2}\frac{1}{y'}dx;\ y(0)=0,\ y(2)=5$$

Вариационное исчисление 3.8 Вариационное исчисление 200₽
16420


Электрический заряд распределен в пространственном слое между двумя параллельными бесконечными плоскостями (рис. 3) симметрично

Электрический заряд распределен в пространственном слое между двумя параллельными бесконечными плоскостями (рис. 3) симметрично относительно центральной плоскости x = 0 с объемной плотностью заряда $\rho(x)=\rho_0(1-(\frac xd)^2)$, зависящей от координаты x точки. Ось X перпендикулярна слою. Толщина слоя 2d. Найти с помощью теоремы Гаусса зависимость проекции EX на ось X вектора напряженности электрического поля от координаты точки х. Построить трафик этой зависимости Ex(x) в интервале изменения координаты x от - 2d до 2d.

№ варианта ρ0, d
10 ρ0 = 2 нКл/м3, d = 50 см
Электростатика 4-3-10 ТГУ. Физика 200₽
8136




ЗАДАНИЕ № 3 «РАСЧЕТ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА»
На рис. 5.1 представлена Г-образная эквивалентная схема четырёхполюсника (ЧП), где Z1 – продольное сопротивление, Z2 – поперечное сопротивление.
Выполнить следующее:
1) начертить исходную схему ЧП;
2) свести полученную схему ЧП к Г-образной эквивалентной схеме ЧП, заменив трёхэлементные схемы замещения продольного и поперечного сопротивлений двухэлементными схемами: Z1 = R1 + jX1, Z2 = R2 + jX2. Дальнейший расчёт вести для эквивалентной схемы;
3) определить коэффициенты A – формы записи уравнений ЧП;
4) определить сопротивления холостого хода и короткого замыкания со стороны первичных (11’) и вторичных выводов (22’):
а) через A – параметры;
б) непосредственно через продольное и поперечное сопротивления для режимов холостого хода и короткого замыкания на соответствующих выводах;
5) определить характеристические сопротивления для выводов 11’ и 22’ и постоянную передачи ЧП;
6) определить комплексный коэффициент передачи по напряжению и передаточную функцию ЧП;
Таблица 5.1. Параметры элементов продольного и поперечного сопротивлений ЧП

Номер строки R, Ом L, мГ C, мкФ f0, кГц
4 50 1 1 50
Электротехника 200₽
13458

Один моль идеального газа переходит из начального состояния 1 в конечное состояние 3 в результате двух изопроцессов 1-2 и 2-3. Значения давления и объема газа в состояниях 1 и 3 равны соответственно p1, V1 и p3, V3. Найти давление, объем и температуру газа p2, V2, T2 в промежуточном состоянии 2. Изобразить процессы в координатах p-V, p-T и V-T.

№ варианта процессы, P1, V1, P3, V3
8 изобарный 1-2, P1 = 2∙105 Па, V1 = 2 л, изотермический 2-3, P3 = 105 Па, V3 = 1 л
ФИЗИКА 4-2-8 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
12748

Материальная точка движется по окружности радиуса R так, что зависимость угла поворота φ от времени $\varphi =a+bt+ct^2$. Определить для момента времени t1 c линейную и угловую скорости точки; нормальное, тангенциальное и полное ускорения точки, а для промежутка времени t1 c до t2 c перемещение точки и пройденный путь.
Необходимые для решения числовые данные возьмите из таблицы

Номер варианта R, м a, рад b, рад/с c, рад/с2 t1, сек t2, сек
4 7 0,8 0,5 0,08 3 8
Механика 2-4 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
12000




САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1
Вариант 30.
Расчёт разветвлённой электрической цепи постоянного тока
Для данной электрической цепи определить с использованием законов Ома и Кирхгофа
1. Токи в ветвях
2. Мощность, развиваемую источником энергии, и мощность потребителей
3. Составить баланс мощности

Последняя цифра номера студенческого билета U, В R1, Ом R2, Ом R2, Ом R4, Ом R5, Ом
0 110 10 12 17 15 19
Электротехника 30 Разветвлённая электрическая цепь постоянного тока 200₽
13544

Один моль идеального газа переходит из начального состояния 1 в конечное состояние 3 в результате двух процессов 1-2 и 2-3. Значения давления и объема газа в состояниях 1 и 3 равны соответственно P1, V1 и P3, V3. Найти работу, совершенную газом, количество теплоты Q, полученное газом и приращение внутренней энергии газа ΔU в процессе перехода из начального состояния 1 в конечное состояние 3.

№ варианта газ, процессы, P1, V1, P3, V3
11 адиабатный 1-2, газ - N2, P1 = 105 Па, V1 = 3 л, изобарный 2-3, P3 = 2∙105 Па, V3 = 6 л
ФИЗИКА 5-1-11 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
14838

Точка B движется в плоскости (x,y). Закон движения точки задан уравнениями: x = f1(t); y = f2(t), где x и y выражены в сантиметрах, t - в секундах.
Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1 c определить скорость и ускорение точки. Зависимость x = f1(t) указана в табл. 2.1, а зависимость y = f2(t) дана в табл. 2.2. Номер варианта в табл.2.1 выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. 2.2 - по последней.

Вариант x = f1(t) y = f2(t)
К1-11 x = 3 - 2t y = (t + 4)2

(х, у - в сантиметрах, t - в секундах).

Теоретическая механика К1-11 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13704

Идеальный газ находится в однородном поле тяжести Земли. Молярная масса газа М = 29∙10-3 кг/моль. Абсолютная температура газа меняется с высотой h по закону T(h) = T0(l + a∙h). Найти давление газа p на высоте h. На высоте h = 0 давление газа p0 = 105 Па.

№ варианта M, P0, T0, a, h
11 T0 = 300 К, a = 10-5 м-1, h = 100 м
ФИЗИКА 6-2-11 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
12920

Диск массой m, имеющий радиус R, начинает вращаться под действием силы F, приложенной по касательной к образующей диска, перпендикулярно ею радиусу; при этом момент сил трения, действующий на диск, равен М1. За время t, отсчитанное oт начала движения, диск совершает N оборотов. Определить параметр, обозначенный в таблице данных для Вашего варианта знаком «?».

Номер варианта m, кг R, м F, Н M1, Н∙м t, сек N
13 ? 0,2 20 3 20 160
Механика 5-13 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
11760

Используя необходимые и достаточные условия экстремума функционала, исследовать функционал $J(y)$. Если функционал имеет слабый или сильный экстремум, то вычислить экстремальное значение $J^*$. $$J[y]=\int_{0}^{\pi/8}({y'}^2+2yy'-16y^2)dx$$ с граничными условиями $y(0)=0,\ y(\pi/8)=1$.

Вариационное исчисление 3.15 Вариационное исчисление 200₽
14918

Точка B движется в плоскости (x,y). Закон движения точки задан уравнениями: x = f1(t); y = f2(t), где x и y выражены в сантиметрах, t - в секундах.
Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1 c определить скорость и ускорение точки. Зависимость x = f1(t) указана в табл. 2.1, а зависимость y = f2(t) дана в табл. 2.2. Номер варианта в табл.2.1 выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. 2.2 - по последней.

Вариант x = f1(t) y = f2(t)
К1-47 x = 4+ 2t y =6t2

(х, у - в сантиметрах, t - в секундах).

Теоретическая механика К1-47 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13002

Задан закон движения $\vec r(t)$ материальной точки в координатной плоскости $XY$ в интервале времени от $t_1$ до $t_2$. Найти уравнение траектории $y=y(x)$ и построить график. Найти модуль вектора перемещения точки в заданном интервале времени. Найти модули начальной $v_1$ и $v_2$ конечной скоростей точки.

№ варианта $\vec r(t), t_1, t_2$
4 $\vec r(t) = At^2\vec i + Bt^2\vec j, A = 2\ м/c^2, B = 2\ м/c^2, t_1 = 0.2\ c ,t_2 = 0.5\ c$
ФИЗИКА 1-1-4 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
14998

Точка B движется в плоскости (x,y). Закон движения точки задан уравнениями: x = f1(t); y = f2(t), где x и y выражены в сантиметрах, t - в секундах.
Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1 c определить скорость и ускорение точки. Зависимость x = f1(t) указана в табл. 2.1, а зависимость y = f2(t) дана в табл. 2.2. Номер варианта в табл.2.1 выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. 2.2 - по последней.

Вариант x = f1(t) y = f2(t)
К1-84 x = 6t-3 y =4(t2-2)

(х, у - в сантиметрах, t - в секундах).

Теоретическая механика К1-84 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13084

Частица движется по окружности радиуса R. Угол поворота радиус-вектора частицы меняется со временем по закону φ(t) . Найти число оборотов N, которые частица совершит в интервале времени от t1 до t2. Найти модули векторов тангенциального aτ, нормального an и полного a ускорений, а также угол α между векторами тангенциального и полного ускорений в момент времени t2.

№ варианта R, φ(t), t1, t2
4 φ(t) = At3 + Bt, A = 0,3 рад/с3, B = 2 рад/с, t1 = 0 с, t2 = 2 с, R = 0,2 м
ФИЗИКА 1-3-4 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
8372




ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Найти реактивный момент заделки A составной конструкции.

Теоретическая механика Д8.14 Теоретическая механика 2 200₽
9658

Даны вершины $A_1(1,4,-2),А_2(-3,0,3), А_3(8,0,1), А_4(1,-4,3)$. Построить пирамиду в декартовой ортонормированной системе координат. Найти:
1) длину ребра $А_1А_2$;
2) угол между ребрами $А_1А_2$ и $А_1А_4$;
3) уравнение грани $A_1A_2A_3$ и ее площадь;
4) уравнения высоты, опущенной из вершины $A_4$ на грань $А_1 А_2 А_3$.

Аналитическая геометрия 200₽
11696




ВЫЧИСЛЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ СЛОЖНЫХ ФИГУР
1. Определить положение центра тяжести фигуры.
2. Вычислить момент инерции и центробежный момент инерции относительно центральных осей.
3. Определить положение главных центральных осей инерции и вычислить главные моменты инерции.
4. Построить центральный эллипс инерции.
Вариант 16.
Дано; a = 2 м; b = 4 м; c = 3 м.

Сопротивление материалов 200₽
14854

Точка B движется в плоскости (x,y). Закон движения точки задан уравнениями: x = f1(t); y = f2(t), где x и y выражены в сантиметрах, t - в секундах.
Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1 c определить скорость и ускорение точки. Зависимость x = f1(t) указана в табл. 2.1, а зависимость y = f2(t) дана в табл. 2.2. Номер варианта в табл.2.1 выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. 2.2 - по последней.

Вариант x = f1(t) y = f2(t)
К1-19 x = 3 - 2t y = 4t3

(х, у - в сантиметрах, t - в секундах).

Теоретическая механика К1-19 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
18260

Найти экстремаль функционалов со старшей производной $$J[y]=\int_0^{\pi}({y''}^2-2{y'}^2-16y\sin x)dx,$$ удовлетворяющие граничным условиям $y(0)=0,\ y'(0)=0,\ y(\pi)=0,\ y'(\pi)=\pi^2$.

Вариационное исчисление 200₽
13720

Идеальный газ находится в однородном поле тяжести Земли. Молярная масса газа М = 29∙10-3 кг/моль. Абсолютная температура газа меняется с высотой h по закону T(h) = T0(l + a∙h). Найти давление газа p на высоте h. На высоте h = 0 давление газа p0 = 105 Па.

№ варианта M, P0, T0, a, h
19 T0 = 250 К, a = 10-5 м-1, h = 400 м
ФИЗИКА 6-2-19 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
16701

Точки K и L лежат на боковых сторонах AB и CD трапеции ABCD соответственно, причём площадь четырёхугольника BCLK в 5 раз меньше площади четырёхугольника ADLK; CL = 3, DL = 15, CK = 4, KL⊥AB. Найдите DK.

Геометрия 200₽
11776

Используя необходимые и достаточные условия экстремума функционала, исследовать функционал $J(y)$. Если функционал имеет слабый или сильный экстремум, то вычислить экстремальное значение $J^*$.
$$J[y]=\int_0^1(y+xy'+{y'}^2)dx$$ с граничными условиями $y(0)=0,\ y(1)=1$.

Вариационное исчисление 3.23 Вариационное исчисление 200₽
14934

Точка B движется в плоскости (x,y). Закон движения точки задан уравнениями: x = f1(t); y = f2(t), где x и y выражены в сантиметрах, t - в секундах.
Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1 c определить скорость и ускорение точки. Зависимость x = f1(t) указана в табл. 2.1, а зависимость y = f2(t) дана в табл. 2.2. Номер варианта в табл.2.1 выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. 2.2 - по последней.

Вариант x = f1(t) y = f2(t)
К1-55 x = 2t y = 3t2-2

(х, у - в сантиметрах, t - в секундах).

Теоретическая механика К1-55 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13018

Задан закон движения $\vec r(t)$ материальной точки в координатной плоскости $XY$ в интервале времени от $t_1$ до $t_2$. Найти уравнение траектории $y=y(x)$ и построить график. Найти модуль вектора перемещения точки в заданном интервале времени. Найти модули начальной $v_1$ и $v_2$ конечной скоростей точки.

№ варианта $\vec r(t), t_1, t_2$
12 $\vec r(t) = At^2\vec i + Bt\vec j, A = 10\ м/c^2, B = 2\ м/c, t_1 = 0.1\ c ,t_2 = 0.3\ c$
ФИЗИКА 1-1-12 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
16741

Сферический конденсатор заряжен зарядом q, а его обкладки имеют радиусы r и R, причём r < R. Определите напряжённость электрического поля внутри конденсатора на расстоянии x от его центра. Вычислите плотности энергии поля внутри конденсатора вблизи каждой из обкладок. Сравните их с величиной W/V, где W - полная энергия конденсатора, а V - объём пространства между обкладками.

Электростатика 200₽
15014




Точечный источник света с λ = 500 нм помещен на расстоянии а = 0,5 м перед непрозрачной преградой с отверстием радиусом r = 0,5 мм. Определить расстояние b от преграды до точки, для которой число m открываемых зон Френеля будет равно: а) 1; б) 5.

Оптика 200₽
13100

Частица движется по окружности радиуса R. Угол поворота радиус-вектора частицы меняется со временем по закону φ(t) . Найти число оборотов N, которые частица совершит в интервале времени от t1 до t2. Найти модули векторов тангенциального aτ, нормального an и полного a ускорений, а также угол α между векторами тангенциального и полного ускорений в момент времени t2.

№ варианта R, φ(t), t1, t2
12 φ(t) = At2 + Bt, A = 0,03 рад/с2, B = 0,2 рад/с, t1 = 0 с, t2 = 3 с, R = 0,1 м
ФИЗИКА 1-3-12 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13576

Идеальный газ - азот совершает замкнутый цикл, состоящий из трех процессов 1-2, 2-3 и 3-1, идущий по часовой стрелке. Значения давления и объема газа в состояниях 1, 2 и 3 равны соответственно p1, V1, p2, V2 и p3, V3. Найти термический к.п.д. цикла.

№ варианта газ, процессы, p1, V1, p2, V2, p3, V3
7 изобарный 1-2, p1 = 105 Па, V1 = 3 л, изохорный 2-3, V2 = 9 л, изотермический 3-1, газ - N2
ФИЗИКА 5-2-7 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
6731

Требуется определить стоимость зарезервированной системы C(x), обладающей надежностью R0, которая достигается при использовании «x» систем параллельно. В таблице 4 приведены исходные данные для расчетов.

Номер варианта Надежность элементов системы, ri Стоимость элементов системы, Ci
36 0,85; 0,75; 0,55; 0,55; 0,8 2, 4, 5, 3, 6

Исходная система состоит из n элементов, каждый из которых обладает определенной надежностью ri и стоимостью Ci. Требуется определить минимальную стоимость системы, при которой её надежность составит 0,999.

Задание 4 контрольной работы "Надежность подвижного состава"

Теория вероятностей 200₽
9674

Даны координаты вершин пирамиды $A_1(-2,-1,-1), A_2 (0,3,2), A_3 (3,1,-4), A_4 (-4,7,3)$. Требуется найти:
1) длину ребра $A_1A_2$;
2) угол между ребрами $A_1A_2$ и $A_1A_4$;
3) угол между ребром $A_1A_2$ и гранью $A_1A_2A_3$;
4) площадь грани $A_1A_2A_3$;
5) объем пирамиды;
6) уравнения прямой $A_1A_2$;
7) уравнение плоскости $A_1A_2A_3$;
8) уравнения высоты, опущенной из вершины $A_4$ на грань $A_1A_2A_3$.
Сделать чертеж.

Аналитическая геометрия 200₽
14870

Точка B движется в плоскости (x,y). Закон движения точки задан уравнениями: x = f1(t); y = f2(t), где x и y выражены в сантиметрах, t - в секундах.
Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1 c определить скорость и ускорение точки. Зависимость x = f1(t) указана в табл. 2.1, а зависимость y = f2(t) дана в табл. 2.2. Номер варианта в табл.2.1 выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. 2.2 - по последней.

Вариант x = f1(t) y = f2(t)
К1-27 x = 3t y = 6t2

(х, у - в сантиметрах, t - в секундах).

Теоретическая механика К1-27 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13736

Пространство между двумя параллельными пластинами площадью S = 300 см2 заполнено газом. Пластины находятся друг от друга на расстоянии h = 5 мм. Одна пластина поддерживается при температуре Т1, другая - при температуре Т2. Найти количество теплоты Q прошедшее посредством теплопроводности от одной пластины к другой за время t = 10 мин. Газ находится при нормальных условиях. Эффективный диаметр молекул газа равен d = 0,36 нм. Показатель адиабаты газа γ.

№ варианта T1, T2, γ
7 T1 = 290 К, T2 = 300 К, γ = 1,6
ФИЗИКА 6-3-7 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
14950

Точка B движется в плоскости (x,y). Закон движения точки задан уравнениями: x = f1(t); y = f2(t), где x и y выражены в сантиметрах, t - в секундах.
Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1 c определить скорость и ускорение точки. Зависимость x = f1(t) указана в табл. 2.1, а зависимость y = f2(t) дана в табл. 2.2. Номер варианта в табл.2.1 выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. 2.2 - по последней.

Вариант x = f1(t) y = f2(t)
К1-60 x = 2t+2 y = t2-2

(х, у - в сантиметрах, t - в секундах).

Теоретическая механика К1-60 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13034

Задан закон движения $\vec r(t)$ материальной точки в координатной плоскости $XY$ в интервале времени от $t_1$ до $t_2$. Найти уравнение траектории $y=y(x)$ и построить график. Найти модуль вектора перемещения точки в заданном интервале времени. Найти модули начальной $v_1$ и $v_2$ конечной скоростей точки.

№ варианта $\vec r(t), t_1, t_2$
20 $\vec r(t) = At\vec i + Bt\vec j, A = 3\ м/c, B = 1\ м/c, t_1 = 0.1\ c ,t_2 = 0.3\ c$
ФИЗИКА 1-1-20 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
11880




Три источника с ЭДС E1=9,0 В, E2 = 6,0 В, E3 = 5,0 В и внутренними сопротивлениями r1 = 0,1 Ом, r2 = 0,2 Ом, r3 = 0,3 Ом соединены, как показано на рисунке 17.4. Определить напряжение на резисторах сопротивлениями R1 = 5,0 Ом, R2 = 2,0 Ом, R3= 3,0 Ом. Построить график падения потенциала вдоль замкнутого контура ABFHGKA.

Постоянный ток 200₽
13116

Частица движется по окружности радиуса R. Угол поворота радиус-вектора частицы меняется со временем по закону φ(t) . Найти число оборотов N, которые частица совершит в интервале времени от t1 до t2. Найти модули векторов тангенциального aτ, нормального an и полного a ускорений, а также угол α между векторами тангенциального и полного ускорений в момент времени t2.

№ варианта R, φ(t), t1, t2
20 φ(t) = At2, A = 0,5 рад/с2, t1 = 1 с, t2 = 3 с, R = 0,1 м
ФИЗИКА 1-3-20 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13592

Идеальный газ - азот совершает замкнутый цикл, состоящий из трех процессов 1-2, 2-3 и 3-1, идущий по часовой стрелке. Значения давления и объема газа в состояниях 1, 2 и 3 равны соответственно p1, V1, p2, V2 и p3, V3. Найти термический к.п.д. цикла.

№ варианта газ, процессы, p1, V1, p2, V2, p3, V3
15 изобарный 1-2, p1 = 105 Па, V1 = 2 л, адиабатный 2-3, V2 = 6 л, изотермический 3-1, газ - N2
ФИЗИКА 5-2-15 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
6747

Требуется определить стоимость зарезервированной системы C(x), обладающей надежностью R0, которая достигается при использовании «x» систем параллельно. В таблице 4 приведены исходные данные для расчетов.

Номер варианта Надежность элементов системы, ri Стоимость элементов системы, Ci
0 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 1, 2, 3, 4, 5

Исходная система состоит из n элементов, каждый из которых обладает определенной надежностью ri и стоимостью Ci. Требуется определить минимальную стоимость системы, при которой её надежность составит 0,999.

Задание 4 контрольной работы "Надежность подвижного состава"

Теория вероятностей 200₽
3742

На рис. приведен разрез участка длинного коаксиального кабеля. Радиус его металлических жил равны R1 = 2 мм, R2 = 3 мм, r = 1,5 мм, и токи в них I1 = 10 A, I2 = 5 A. Учитывая , что токи I1, I2 текут в одном направлении, построить в масштабе график зависимости индукции магнитного поля от расстояния до оси кабеля B = B(r). Определить энергию магнитного поля, запасенную между металлическими жилами кабеля в расчете на единицу его длины.

Электромагнетизм 200₽

Страницы