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: 8036
Номер Условие задачи Предмет Задачник Ценасортировать по убыванию
4969

Для данной колебательной системы (КС), представленной на соответствующем рисунке, необходимо:
1) Вывести дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний, если сила сопротивления движению КС пропорциональна скорости, т. е. F = -r ∙ v, где r - коэффициент сопротивления.
2) Определить круговую частоту ω0 и период T0 свободных незатухающих колебаний.
3) Найти круговую частоту ω и период T свободных затухающих колебаний.
4) Вычислить логарифмический декремент затухания.
5) Определить, используя начальные условия задачи и исходные данные, начальные амплитуду A0 и фазу φ0 колебаний.
6) Написать с учетом найденных значений уравнение колебаний.
Общие исходные данные: m* = 0,1 кг; k* = 10 Н/м; l* = 0,1 м; r* = 0,2 кг/с; u* = 0,1 м/с; ρ* = 103 кг/м3; S* = 10-3м2; φ* = π/6.

Механика 200₽
16793

Дискретная двумерная случайная величина (ξ, η) задана рядом распределения:

ξ \ η 3 6 11
-4 0,17 0,13 0,25
4 0,1 0,3 0,05

Найдите:

  • ряд распределения случайных величин ξ и η;
  • математическое ожидание и дисперсию случайных величин ξ и η;
  • ковариацию и коэффициент корреляции случайных величин ξ и η;
  • математическое ожидание и дисперсию случайной величины μ=5(ξ+4)-4(η-6);
  • ковариацию случайных величин ξ и μ.
  • Теория вероятностей 200₽
    8716




    ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
    Механизм и составные конструкции, показанные на рис. Д4.12 находятся в состоянии равновесия. Определить значение силы P.

    Теоретическая механика Д8.12 Теоретическая механика 2 200₽
    5068




    ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
    Тележка начинает движение без скольжения из состояния покоя под действием горизонтальной силы Р. Масса тележки без колёс равна m1 масса каждого из четырёх колёс радиусом r равна m2, коэффициент трения качения δ. Определить скорость тележки, считая колеса однородными дисками.

    Теоретическая механика Д7.16 Теоретическая механика 2 200₽
    13994




    Ролик A массой m1 скатываясь без скольжения вниз по призме E, приводит в движение посредством нити, переброшенной через невесомый блок Cs груз B массой m2. Определить давление призмы E на вертикальный выступ пола.

    Теоретическая механика Д7.12 Теоретическая механика 2 200₽
    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₽
    16416


    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
    7 ρ0 = 2 нКл/м3, d = 20 см
    Электростатика 4-3-7 ТГУ. Физика 200₽
    13454

    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
    6 изотермический 1-2, P1 = 105 Па, V1 = 3 л, изохорный 2-3, P3 = 2∙105 Па, V3 = 6 л
    ФИЗИКА 4-2-6 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    12742

    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
    1 1 0,5 0,5 0,1 2 5
    Механика 2-1 ЗабГУ. Физика. 2011 год 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₽
    18216

    Определить время релаксации τ, среднюю длину свободного пробега λ и дрейфовую vd скорость электрона в электрическом поле E = 2,0 В/см для меди, если его теплопроводность k равна 390 Вт/(м·К).

    Квантовая физика 200₽
    14746




    Однородная балка AB весом 600 Н и длиной l = 4 м опирается одним концом на гладкий пол, а промежуточной точкой Д - на столб высотой h = 3 м, образуя с вертикалью угол 30°. Балка удерживается в таком положении верёвкой AE, протянутой по полу. Пренебрегая трением, определить натяжение верёвки, реакции столба и пола.
    (Оформление Word)

    Теоретическая механика Д9.2 Теоретическая механика 2 200₽
    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₽
    16690




    Шахматную доску 102×102 клеток разделили на две части, как показано на рисунке (для примера изображена доска 8×8), после чего оставили только часть, обведённую красным цветом. Найдите число способов поставить на такую «треугольную» доску две одинаковые ладьи так, чтобы они не били друг друга.

    МАТЕМАТИКА 200₽
    11756

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

    Вариационное исчисление 3.12 Вариационное исчисление 200₽
    14914

    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)
    К1-45 x = 4 + 2t y = 3t2-2

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

    Теоретическая механика К1-45 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
    12998

    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 $\vec r(t), t_1, t_2$
    2 $\vec r(t) = At\vec i + Bt^3\vec j, A = 5\ м/c, B = 2\ м/c^3, t_1 = 0.1\ c ,t_2 = 0.3\ c$
    ФИЗИКА 1-1-2 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    14994

    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)
    К1-82 x = 6t-3 y =4+2t2

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

    Теоретическая механика К1-82 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
    13080

    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
    2 φ(t) = At + Bt2, A = 0,8 рад/с, B = 0,1 рад/с2, t1 = 1 с, t2 = 2 с, R = 0,2 м
    ФИЗИКА 1-3-2 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    4412

    Смесь, состоящую из 5 кг льда и 15 кг воды при общей температуре 0° С, нужно нагреть до температуры 80° С, пропуская через нее водяной пар, нагретый до 100° С. Определите необходимое количество пара. Удельная теплота плавления льда 3,36∙105 Дж/кг, удельная теплоемкость воды 4190 Дж/(кг∙К), удельная теплота парообразования 2,26∙106 Дж/кг. Ответ представьте в единицах СИ.

    Молекулярная физика и термодинамика 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₽
    14850

    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)
    К1-17 x = 3 - 2t y = 6t2

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

    Теоретическая механика К1-17 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
    13716

    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
    17 T0 = 250 К, a = 10-5 м-1, h = 200 м
    ФИЗИКА 6-2-17 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    11772

    Используя необходимые и достаточные условия экстремума функционала, исследовать функционал $J(y)$. Если функционал имеет слабый или сильный экстремум, то вычислить экстремальное значение $J^*$. $$J[y]=\int_1^2y'(y+x^2y')dx$$ с граничными условиями $y(1)=0,\ y(2)=1/2$.

    Вариационное исчисление 3.21 Вариационное исчисление 200₽
    14930

    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)
    К1-53 x = 2t y = 2(t+1)2

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

    Теоретическая механика К1-53 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
    13014

    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 $\vec r(t), t_1, t_2$
    10 $\vec r(t) = At\vec i + Bt^5\vec j, A = 0.5\ м/c, B = 10\ м/c^5, t_1 = 0.1\ c ,t_2 = 0.7\ c$
    ФИЗИКА 1-1-10 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    13096

    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
    10 φ(t) = At3, A = 0,01 рад/с3, t1 = 1 с, t2 = 2 с, R = 0,1 м
    ФИЗИКА 1-3-10 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    13572

    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
    5 изохорный 1-2, p1 = 105 Па, V1 = 3 л, адиабатный 2-3, p2 = 2∙105 Па, изобарный 3-1, газ - N2
    ФИЗИКА 5-2-5 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    4380

    Двадцать 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 927° С. Тепло считать отрицательным, если система отдает тепло, и положительным в обратном случае.

    Молекулярная физика и термодинамика 200₽
    14866

    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)
    К1-25 x = 3t y = 3t2 - 2

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

    Теоретическая механика К1-25 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
    13732

    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
    5 T1 = 290 К, T2 = 320 К, γ = 1,4
    ФИЗИКА 6-3-5 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    11788

    Используя необходимые и достаточные условия экстремума функционала, исследовать функционал $J(y)$. Если функционал имеет слабый или сильный экстремум, то вычислить экстремальное значение $J^*$. $$J[y]=\int_0^6({y'}^2-xy')dx$$ с граничными условиями $y(0)=0,\ y(6)=0$.

    Вариационное исчисление 3.30 Вариационное исчисление 200₽
    13030

    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 $\vec r(t), t_1, t_2$
    18 $\vec r(t) = At^3\vec i + Bt^3\vec j, A = 2\ м/c^3, B = 1\ м/c^3, t_1 = 0.2\ c ,t_2 = 0.6\ c$
    ФИЗИКА 1-1-18 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    16747

    Частица массой m и зарядом q влетает со скоростью v0 в однородное электрическое поле под углом 45° к силовым линиям поля. Оказалось, что через время t частица изменила направление скорости на 90°, сохранив прежней величину скорости. Какова напряжённость E поля?

    Электростатика 200₽
    13112

    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
    18 φ(t) = At, A = 0,5 рад/с, t1 = 0 с, t2 = 5 с, R = 0,1 м
    ФИЗИКА 1-3-18 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    13588

    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
    13 изобарный 1-2, p1 = 105 Па, V1 = 2 л, изохорный 2-3, V2 = 6 л, изотермический 3-1, газ - N2
    ФИЗИКА 5-2-13 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    9232

    Непрерывная случайная величина ξ имеет плотность распределения р(х).
    $$p(x)=\left\{\begin{array}{ll}
    0, & x <-10, \\
    A|x-1|, & -10 \le x< 1, \\
    0, & x >1
    \end{array} \right. $$
    a = 8, b = -1, c = -2
    Найдите:
    а) Константу А.
    б) Функцию распределения случайной величины ξ и постройте ее график.
    в) Вычислите функцию распределения и плотность распределения случайной величины $\eta = a \cdot \xi ^3 + c$.
    г) Вычислите функцию распределения и плотность распределения случайной величины $\mu = a \cdot (\xi - b)^2 + с$

    Теория вероятностей 200₽
    16674

    Докажите, что в смеси идеальных газов плотность равна сумме плотностей компонентов смеси:
    $$\rho_{см}=\rho_1+\rho_2+\cdots+\rho_N, или$$ $$\rho_{см}=\sum_i{\rho_i}$$

    Молекулярная физика и термодинамика 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₽
    5122




    ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
    Определить значение момента М.

    Теоретическая механика Д8.15 Теоретическая механика 2 200₽
    13748

    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
    13 T1 = 290 К, T2 = 310 К, γ = 1,6
    ФИЗИКА 6-3-13 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    18169

    Батарея аккумуляторов с ЭДС E = 24 В и внутренним сопротивлением r = 0,01 Ом соединена с потребителем двумя медными проводами, расположенными на расстоянии d = 5 см один от другого. Провода закреплены на изоляторах, расстояние между которыми l1 = 0,5 м. Определить силу, действующую на изоляторы при коротком замыкании на зажимах потребителя, если длина подводящей линии 20 м, а сечение проводов 3 мм2. Удельное сопротивление меди равно 1,72∙10-8 Ом∙м. Построить картину силовых линий индукции магнитного поля.

    Электромагнетизм 200₽
    14962

    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)
    К1-66 x = 2t+2 y = (t+1)3

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

    Теоретическая механика К1-66 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
    13048

    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
    6 A = 4 м/с, B = 6 м/с, C = 2 м/с2, D = 1 м/с2, t = 5 с
    ФИЗИКА 1-2-6 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    8374




    ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
    Определить значение момента M.

    Теоретическая механика Д8.17 Теоретическая механика 2 200₽
    16641




    На покоящейся железнодорожной тележке массой М жёстко закреплён вертикальный гладкий щит, повёрнутый на угол α от перпендикулярного рельсам положения. В щит бросают мешок с песком массой m, горизонтальная составляющая начальной скорости мешка равна v0 и параллельна рельсам.
    Найдите скорость v тележки после того, как мешок, ударившись о щит, сполз по нему вниз и упал на тележку. С какой скоростью v будет двигаться тележка, если мешок, ударившись о щит, сползёт по нему вниз и упадёт, минуя тележку? Сопротивлением движению тележки можно пренебречь.

    Механика 200₽
    14818

    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)
    К1-01 x = 4t y = (t + 4)2

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

    Теоретическая механика К1-01 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
    13684

    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
    1 T0 = 300 К, a = 10-5 м-1, h = 100 м
    ФИЗИКА 6-2-1 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
    16682

    В классе в турнире по армрестлингу каждый сыграл с каждым (ничьих в армрестлинге не бывает). Каждый мальчик одержал вдвое больше побед, чем потерпел поражений, а каждая девочка – вдвое меньше побед, чем поражений.
    a) Приведите пример, как такое могло быть.
    b) Обязательно ли при этом какая-нибудь девочка победила какого-нибудь мальчика?

    МАТЕМАТИКА 200₽
    11740

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

    Вариационное исчисление 3.1 Вариационное исчисление 200₽

    Страницы