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
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₽
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₽
8762




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 16, R0/R = 3/2, n = 1

Электромагнетизм 200₽
14816

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)
К1-00 x = 4t y = t2 - 2

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

Теоретическая механика К1-00 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13600

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
19 изобарный 1-2, p1 = 105 Па, V1 = 6 л, изохорный 2-3, V2 = 9 л, изотермический 3-1, газ - N2
ФИЗИКА 5-2-19 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 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₽
8658

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ПО ЗАДАННОМУ ДВИЖЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Искусственный спутник Земли описывает круговую орбиту радиуса R на небольшой высоте над поверхностью Земли (изменением силы тяжести на этой высоте по сравнению с силой тяжести на поверхности Земли можно пренебречь). Определить скорость движения спутника по орбите и время одного оборота спутника. Радиус Земли R = 6380 км.

Теоретическая механика Д1.10 Теоретическая механика 2 200₽
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₽
13702

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
10 T0 = 250 К, a = 10-5 м-1, h = 500 м
ФИЗИКА 6-2-10 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
18205

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)
9 x = 15 cos 3πt y = 20 cos 3πt
Теоретическая механика 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₽
4381

Сорок грамм гелия (молярная масса µ = 4∙10-3 кг/моль) участвует в термодинамическом процессе 0-1-2, изображенном на рисунке. Найти результирующее количество тепла, полученное газом. Температура газа в состоянии 2 равна 327° С. Тепло считать отрицательным, если система отдает тепло, и положительным в обратном случае.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
18254

Найти суммарное изменение энтропии (воды и железа) при погружении 0,1 кг железа, нагретого до температуры t1 = 300 °С в воду при температуре t0 = 14 °С. Удельная теплоемкость железа c = 0,11 кал/(г·°C). Считать, что воды так много, что её температура практически не изменилась. Ответ привести в единицах СИ.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
13082

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
3 φ(t) = At3 + Bt4, A = 0,3 рад/с3, B = 0,2 рад/с4, t1 = 0 с, t2 = 2 с, R = 0,1 м
ФИЗИКА 1-3-3 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13718

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
18 T0 = 250 К, a = 10-5 м-1, h = 300 м
ФИЗИКА 6-2-18 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
15906




Поток электронов движется к заряженному шару радиусом 1 см в радиальном направлении. Какую линейную скорость должен иметь электрон на расстоянии 1 м от центра шара, чтобы достичь его поверхности, если поверхностная плотность заряда на шаре равна 10-10 Кл/м2? Определить ускорение электронов на расстоянии 0,5 м от центра шара.

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₽
13016

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 $\vec r(t), t_1, t_2$
11 $\vec r(t) = At^3\vec i + Bt\vec j, A = 5\ м/c^3, B = 2\ м/c, t_1 = 0.1\ c ,t_2 = 0.5\ c$
ФИЗИКА 1-1-11 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13098

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
11 φ(t) = At3, A = 0,03 рад/с3, t1 = 0 с, t2 = 2 с, R = 0,2 м
ФИЗИКА 1-3-11 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 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₽
11688

ЗАДАЧА 1
РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ
К трехфазному источнику подключен несимметричный трехфазный приемник (рис. 3). Значения линейного напряжения, сопротивлений резисторов и реактивных элементов цепи приведены в табл. 3.
Требуется:
1. Определить фазные и линейные токи для заданной схемы соединения, а также ток в нейтральном проводе для схемы «звезда».
2. Определить активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трехфазным приемником.
3. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и на ней показать векторы токов.
Таблица 1
Предпоследняя цифра учебного шрифта студента Uл, В r1, Ом r2, Ом r3, Ом ХL,Ом XC,Ом
4 660 25 40 30 15 35

Электротехника 200₽
5134

ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Дано значение момента М. Найти значение силы P.

Теоретическая механика Д8.18 Теоретическая механика 2 200₽
16575




Для схемы, показанной на рисунке, найти силу тока, идущего через сопротивление R1 и его направление, если известны параметры источников тока и внешние сопротивления: E = 1,5 В, E0 = 2,0 В; R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом и R3 = 30 Ом и R = 20 Ом. Внутренними сопротивлениями источников тока пренебречь.

Постоянный ток 200₽
13734

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
6 T1 = 290 К, T2 = 330 К, γ = 1,4
ФИЗИКА 6-3-6 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13032

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 $\vec r(t), t_1, t_2$
19 $\vec r(t) = At^5\vec i + Bt^6\vec j, A = 50\ м/c^5, B = 70\ м/c^6, t_1 = 0.2\ c ,t_2 = 0.4\ c$
ФИЗИКА 1-1-19 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13114

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
19 φ(t) = At4, A = 0,01 рад/с4, t1 = 0 с, t2 = 2 с, R = 0,1 м
ФИЗИКА 1-3-19 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
8374




ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Определить значение момента M.

Теоретическая механика Д8.17 Теоретическая механика 2 200₽
13750

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
14 T1 = 290 К, T2 = 320 К, γ = 1,6
ФИЗИКА 6-3-14 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
13050

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
7 A = 1 м/с, B = 0 м/с, C = 0 м/с2, D = 3 м/с2, t = 7 с
ФИЗИКА 1-2-7 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
4405

Сколько молекул кислорода содержится в объеме 10 м3, если при хаотическом движении со средней скоростью квадратичной 400 м/с они производят на стенки сосуда давление в 104 Па?

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
13686

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
2 T0 = 300 К, a = 10-5 м-1, h = 200 м
ФИЗИКА 6-2-2 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
18197

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)
2 x = 5 sin⁡ πt y = 3 cos⁡ πt
Теоретическая механика 200₽
13066

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
15 A = 6 м/с, B = 0 м/с, C = 0 м/с2, D = -3 м/с2, t = 3 с
ФИЗИКА 1-2-15 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
8670

ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
На горизонтальный вал насажен маховик диаметром D делающий n [об/мин]. Определить коэффициент трения скольжения между валом и подшипниками, если после выключения привода маховик сделал N оборотов до остановки. Массу маховика считать равномерно распределённой по его ободу. Массой вала пренебречь.

Теоретическая механика D2.8_1 Теоретическая механика 200₽
12756

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
8 6 0,8 0,3 0,1 1 4
Механика 2-8 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
14842

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)
К1-13 x = 3 - 2t y = 2(t + 1)2

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

Теоретическая механика К1-13 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
14922

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)
К1-49 x = 4 + 2t y = 4t3

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

Теоретическая механика К1-49 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13482

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
20 изобарный 1-2, P1 = 105 Па, V1 = 3 л, изотермический 2-3, P3 = 2∙104 Па, V3 = 6 л
ФИЗИКА 4-2-20 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
14776




Для заданной схемы балки (рис. 1.1) требуется определить опорные реакции. Данные взять из таблицы 1.1:

Вариант a, м b, м l, м Изгибающий момент M, кН∙м Сосредоточенная сила F, кН
1 2,2 3,4 10 7 19
Теоретическая механика С1-1 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
12772

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
16 6 1,0 0,25 0,04 3 5
Механика 2-16 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
18068

Маховик в виде диска массой m, радиусом R, момент инерции которого равен J, находится в состоянии покоя. Под действием приложенных сил маховик начинает вращаться. Работа, совершаемая внешними силами, равна A. Момент внешних сил равен M, частота вращения ν. Кинетическая энергия маховика через t секунд равна Ek. Определить величины, указанные в таблице знаком вопроса.

Номер варианта m, кг R, м J, кг∙м2 ν, c-1 t, c A, Дж M, Н∙м Ek, Дж
648 - - 40 - 10 - 20 ?
Механика 200₽

Страницы