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: 5733
Номер Условие задачи Предмет Задачник Ценасортировать по убыванию
16547

Один моль идеального газа с показателем адиабаты γ совершает процесс, при котором его давление пропорционально Тα, где α - постоянная. Найти молярную теплоемкость газа в этом процессе. При каком значении α теплоемкость отрицательна?

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₽
16679

Масса оболочки аэростата, корзины, полезного груза и балласта mгр = 1110 кг. Аэростат заполняют гелием. При каком объёме аэростата возможно воздухоплавание? Атмосферное давление p = 1∙105 Па, температура воздуха t = 0° C. Молярные массы воздуха и гелия равны, соответственно, Mвозд = 0,029 кг/моль и MHe = 0,004 кг/моль.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
13692

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
5 T0 = 300 К, a = 10-5 м-1, h = 500 м
ФИЗИКА 6-2-5 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
18200

Точка движется в плоскости XOY. Закон движения точки задан уравнениями: x = f1(t); y = f2(t), где x и y выражены в сантиметрах, t в секундах.
Определить:
1. уравнение траектории точки,
2. определить скорость и ускорение точки для момента времени t = 2 c,
3. касательное и нормальное ускорение для момента времени t = 2 c,
4. построить траекторию и указать полученные векторы скорости и ускорения на чертеже

Вариант x = f1(t) y = f2(t)
5 x = 9 sin 2πt/3 y = 18 cos 2πt/3
Теоретическая механика 200₽
9014




ЦЕНТР МАСС ТЕЛА
Найти положение центра тяжести пластинки представленной на рисунке 3.16. Размеры даны в сантиметрах.

Теоретическая механика C3.16. Теоретическая механика 200₽
13072

Частица движется равноускоренно в координатной плоскости $XY$ с начальной скоростью $\vec v_0=A\vec i + B\vec j$ и ускорением $\vec a = C\vec i + D\vec j$. Найти модули векторов скорости v, тангенциального $a_\tau$ и нормального $a_n$ ускорений, а также радиус кривизны траектории $R$ в момент времени $t$.

№ варианта A, B, C, D, t
18 A = 4 м/с, B = 0 м/с, C = -3 м/с2, D = 1 м/с2, t = 1 с
ФИЗИКА 1-2-18 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
8132




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
1 20 2 10 20
Электротехника 200₽
16696




С $\nu$ молями идеального газа проводится циклический процесс, состоящий из двух изохор 1-2 и 3-4 и двух процессов 2-3 и 4-1 с линейной зависимостью давления от объёма. Температура газа в состояниях 1 и 4 равна Т, а в состоянии 2 и 3 равна 2Т (рис. 33). Найдите работу, совершаемую газом в цикле 1-2-3-4-1, если давление в состояниях 1 и 3 равны.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
13708

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
13 T0 = 300 К, a = 5∙10-5 м-1, h = 300 м
ФИЗИКА 6-2-13 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
15004

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)
К1-87 x = 6t-3 y =6t2

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

Теоретическая механика К1-87 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13006

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 $\vec r(t), t_1, t_2$
6 $\vec r(t) = At\vec i + Bt\vec j, A = 5\ м/c, B = 4\ м/c, t_1 = 0.2\ c ,t_2 = 0.5\ c$
ФИЗИКА 1-1-6 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13088

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
6 φ(t) = At + B, A = 0,5 рад/с, B = 0,2 рад, t1 = 1 с, t2 = 2 с, R = 0,2 м
ФИЗИКА 1-3-6 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
4386

В баллоне ёмкостью 5 л находится водород под давлением 5∙105 Па, в другом баллоне ёмкостью 10 л находится кислород под давлением 106 Па. Баллоны соединяют трубкой, имеющей кран. Какое давление устанавливается в баллонах при открывании крана? Считать, что процесс происходит при неизменной температуре.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
16650

Снаряд, выпущенный вертикально вверх, мгновенно разрывается в высшей точке траектории на два осколка, массы которых m1 = 10 кг и m2 = 20 кг. Скорость лёгкого осколка сразу после взрыва v1 = 1000 м/с.
Найдите скорость v2 второго осколка сразу после взрыва.
Найдите суммарный импульс $\vec{P}$ всех осколков через t1 = 5 с после взрыва. В этот момент все осколки находятся в полете. Силы сопротивления воздуха, действующие на осколки, считайте пренебрежимо малыми.

Механика 200₽
13724

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
1 T1 = 290 К, T2 = 300 К, γ = 1,4
ФИЗИКА 6-3-1 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
18217

Удельная электропроводность меди при комнатной температуре 5,9∙107 Ом-1∙м-1, плотность 8,9∙103 кг/м3, энергия Ферми 6,2 эВ. Определить среднюю скорость, время релаксации, длину свободного пробега и концентрацию электронов проводимости в меди при абсолютном нуле, а также дрейфовую скорость электронов при напряжённости внешнего поля 100 В/см.

Квантовая физика 200₽
13022

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 $\vec r(t), t_1, t_2$
14 $\vec r(t) = At\vec i + Bt^5\vec j, A = 0.5\ м/c, B = 20\ м/c^5, t_1 = 0.1\ c ,t_2 = 0.2\ c$
ФИЗИКА 1-1-14 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13104

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
14 φ(t) = At2, A = 0,1 рад/с2, t1 = 1 с, t2 = 4 с, R = 0,1 м
ФИЗИКА 1-3-14 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13188

Средняя плотность планеты равна ρ, ее радиус – R, период обращения планеты вокруг своей оси – T. Найти вес тела массой m на экваторе планеты.

№ варианта ρ, R, T, m
15 ρ = 0,9∙103 кг/м3, R = 8,2∙104 м, T = 2,3∙104 с, m = 30 кг
ФИЗИКА 2-2-15 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13740

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
9 T1 = 270 К, T2 = 300 К, γ = 1,6
ФИЗИКА 6-3-9 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13038

Частица движется равноускоренно в координатной плоскости $XY$ с начальной скоростью $\vec v_0=A\vec i + B\vec j$ и ускорением $\vec a = C\vec i + D\vec j$. Найти модули векторов скорости v, тангенциального $a_\tau$ и нормального $a_n$ ускорений, а также радиус кривизны траектории $R$ в момент времени $t$.

№ варианта A, B, C, D, t
2 A = 1 м/с, B = 1 м/с, C = 1 м/с2, D = 2 м/с2, t = 2 с
ФИЗИКА 1-2-2 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
4362

Два сосуда одинаковой емкости содержат кислород. В одном сосуде давление p1 = 1 МПа и температура T1 = 400 К, в другом p2 = 1,5 МПа, T2 = 250 К. Сосуды соединили трубкой и охладили находящийся в них кислород до температуры T = 300 К.

Молекулярная физика и термодинамика 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₽
16669

Условная граница между атмосферой Земли и Космосом находится на высоте Н = 100 км (так называемая линия Кармана). Через каждые h = 5 км высоты атмосферное давление уменьшается в два раза. Атмосферное давление на поверхности Земли P0 = 100 кПа. Оцените по этим данным количество молекул воздуха в 1 см3 на линии Кармана, если температура вблизи линии Кармана t = -77° C.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
14896

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)
К1-36, К1-96 x = 4 - 2t y = (t + 1)3

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

Теоретическая механика К1-36,96 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
14976

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)
К1-73 x = 3t-2 y =2(t+1)2

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

Теоретическая механика К1-73 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13456

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
7 изобарный 1-2, P1 = 2∙105 Па, V1 = 2 л, изохорный 2-3, P3 = 105 Па, V3 = 1 л
ФИЗИКА 4-2-7 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
16834

Цикл Карно совершается одним киломолем азота. Температура нагревателя 400° С, холодильника 300° С. Известно также, что отношения максимального объема к минимальному за цикл равно 10. Определить КПД цикла, количество теплоты, полученной от нагревателя и отданной холодильнику, а также работу за один цикл машины. Постройте график цикла Карно. Недостающие и непротиворечивые данные возьмите из условия задачи 10.1.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
12744

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
2 3 0,6 0,2 0,05 3 7
Механика 2-2 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
14832

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)
К1-08 x = 4t y = 2t3

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

Теоретическая механика К1-08 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
14912

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)
К1-44 x = 4 + 2t y = 4t2-2

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

Теоретическая механика К1-44 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13472

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
15 изохорный 1-2, P1 = 105 Па, V1 = 3 л, изобарный 2-3, P3 = 2∙105 Па, V3 = 1 л
ФИЗИКА 4-2-15 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
12762

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
11 3 1,4 0,3 0,04 5 9
Механика 2-11 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
14848

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)
К1-16 x = 3 - 2t y = (t + 1)3

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

Теоретическая механика К1-16 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
14928

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)
К1-52 x = 2t y = 4+2t2

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

Теоретическая механика К1-52 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
14270




Груз A массой m1, опускаясь без скольжения вниз по призме E, приводит в движение посредством нити, переброшенной через невесомый блок C, груз B массой m2, определить давление призмы E на горизонтальную плоскость, если масса этой призмы равна m1.

Теоретическая механика 200₽
13568

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
3 изобарный 1-2, p1 = 105 Па, V1 = 3 л, адиабатный 2-3, V2 = 6 л, изотермический 3-1, газ - N2
ФИЗИКА 5-2-3 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
12778

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
19 2 1,5 0,8 0,05 3 5
Механика 2-19 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
5805




По коаксиальному кабелю, радиусы внешнего и внутреннего проводника которого равны R0 и R соответственно, протекает ток I. Пространство между проводниками заполнено магнетиком, магнитная проницаемость которого меняется по закону μ = f(r).Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от r в интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на внутренней и внешней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r). Определить индуктивность единицы длины кабеля.
Функция μ = f(r) для нечётных вариантов имеет вид: $\mu=\frac{R^n+r^n}{2R^n}$
Вариант 17, R0/R = 3/2, n = 2

Электромагнетизм 200₽
16100




МЕТОД УЗЛОВЫХ И КОНТУРНЫХ УРАВНЕНИЙ
Рассчитать заданную сложную цепь с помощью уравнений, составленных с использованием первого и второго законов Кирхгофа.

Вариант Схема E1, В E2, В E3, В Ri1, Ом Ri2, Ом Ri3, Ом Сопротивление резисторов, Ом
R1 R2 R3 R4 R5 R6
15 3 60 - 32 1 - 1 28 20 4 28 20 5
Электротехника 200₽
14864

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)
К1-24 x = 3t y = 4t2 - 2

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

Теоретическая механика К1-24 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
8714




ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Определить значение силы P.

Теоретическая механика Д8.11 Теоретическая механика 2 200₽
13584

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
11 изохорный 1-2, p1 = 105 Па, V1 = 3 л, адиабатный 2-3, p2 = 3∙105 Па, изобарный 3-1, газ - N2
ФИЗИКА 5-2-11 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
18128




Расчет электрической цепи синусоидального тока символическим методом. Для цепи, изображенной на рис. 5.1 соответствующего номера варианта, выполнить следующее:
1. Определить символическим 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, реактивных и полных мощностей.
4. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Значение напряжения источника U и параметры резисторов, индуктивностей и емкостей для каждого варианта приведены в табл. 5.1

Электротехника 200₽
8760




По коаксиальному кабелю, радиусы внешнего и внутреннего проводника которого равны R0 и R соответственно, протекает ток I. Пространство между проводниками заполнено магнетиком, магнитная проницаемость которого меняется по закону μ = f(r).Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от r в интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на внутренней и внешней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r). Определить индуктивность единицы длины кабеля.
Функция μ = f(r) для нечётных вариантов имеет вид: $\mu=\frac{R^n+r^n}{2R^n}$
Вариант 14, R0/R = 3/1, n = 2

Электромагнетизм 200₽
11906

Верхний конец металлического стержня длиной L = 1 м закреплен шарнирно в точке O, а нижний конец скользит по проводнику, изогнутому по дуге. Радиус дуги равен длине стержня. Стержень совершает гармонические колебания с периодом T = 1 с, максимальный угол отклонения α = 30°. Определить максимальную разность потенциалов между концами стержня, если перпендикулярно плоскости колебаний имеется однородное магнитное поле с индукцией B = 0,1 Тл.

Электромагнетизм 200₽
16226

Идеальный газ – азот (N2) совершает замкнутый цикл, состоящий из трех процессов 1-2 - изобарный, 2-3 - изохорный и 3-1 - адиабатный, идущий по часовой стрелке. Значения давления и объема газа в состояниях 1, 2 и 3 равны соответственно p1 = 105 Па, V1 = 3∙10-3 м3, p2 = 1∙105 Па, V2 = 6∙10-3 м3. Найти термический к.п.д. цикла.

№ варианта газ, процессы, P1, V1, P2, V2, P3, V3
2 изобарный 1-2, P1 = 105 Па, V1 = 3 л
изохорный 2-3, V2 = 6 л
адиабатный 3-1, газ - N2
Молекулярная физика и термодинамика 2-2-2 ТГУ. Физика 200₽
14960

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)
К1-65 x = 2t+2 y = 3t2-2

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

Теоретическая механика К1-65 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
16418


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
8 ρ0 = 2 нКл/м3, d = 30 см
Электростатика 4-3-7 ТГУ. Физика 200₽

Страницы