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: 8041
Номер Условие задачи Предмет Задачник Цена
13194

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
18 ρ = 1,6∙103 кг/м3, R = 8,2∙104 м, T = 1,7∙104 с, m = 30 кг
ФИЗИКА 2-2-18 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 150₽
13196

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
19 ρ = 2,6∙103 кг/м3, R = 8,2∙104 м, T = 1,3∙104 с, m = 30 кг
ФИЗИКА 2-2-19 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 150₽
13198

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
20 ρ = 2,4∙103 кг/м3, R = 8,2∙104 м, T = 1,2∙104 с, m = 30 кг
ФИЗИКА 2-2-20 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 150₽
13200




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
1 R = 0,2 м, m1 = 3 кг, m2 = 2 кг, m3 = 1 кг
ФИЗИКА 2-3-1 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13202




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
2 R = 0,2 м, m1 = 1 кг, m2 = 2 кг, m3 = 3 кг
ФИЗИКА 2-3-2 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13204




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
3 R = 0,1 м, m1 = 5 кг, m2 = 2 кг, m3 = 3 кг
ФИЗИКА 2-3-3 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13206




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
4 R = 0,1 м, m1 = 4 кг, m2 = 1 кг, m3 = 3 кг
ФИЗИКА 2-3-4 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13208




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
5 R = 0,3 м, m1 = 3 кг, m2 = 1 кг, m3 = 1 кг
ФИЗИКА 2-3-5 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13210




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
6 R = 0,2 м, m1 = 2 кг, m2 = 2 кг, m3 = 1 кг
ФИЗИКА 2-3-6 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13212




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
7 R = 0,1 м, m1 = 5 кг, m2 = 5 кг, m3 = 1 кг
ФИЗИКА 2-3-7 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13214




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
8 R = 0,2 м, m1 = 3 кг, m2 = 1 кг, m3 = 1 кг
ФИЗИКА 2-3-8 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13216




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
9 R = 0,1 м, m1 = 4 кг, m2 = 1 кг, m3 = 2 кг
ФИЗИКА 2-3-9 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13218




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
10 R = 0,2 м, m1 = 5 кг, m2 = 5 кг, m3 = 2 кг
ФИЗИКА 2-3-10 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13220




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
11 R = 0,3 м, m1 = 3 кг, m2 = 1 кг, m3 = 2 кг
ФИЗИКА 2-3-11 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13222




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
12 R = 0,1 м, m1 = 3 кг, m2 = 3 кг, m3 = 3 кг
ФИЗИКА 2-3-12 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13224




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
13 R = 0,2 м, m1 = 2 кг, m2 = 2 кг, m3 = 2 кг
ФИЗИКА 2-3-13 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13226




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
14 R = 0,3 м, m1 = 5 кг, m2 = 3 кг, m3 = 2 кг
ФИЗИКА 2-3-14 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13228




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
15 R = 0,2 м, m1 = 5 кг, m2 = 4 кг, m3 = 3 кг
ФИЗИКА 2-3-15 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13232




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
17 R = 0,5 м, m1 = 1 кг, m2 = 1 кг, m3 = 1 кг
ФИЗИКА 2-3-17 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13234




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
18 R = 0,1 м, m1 = 7 кг, m2 = 5 кг, m3 = 1 кг
ФИЗИКА 2-3-18 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13236




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
19 R = 0,1 м, m1 = 6 кг, m2 = 4 кг, m3 = 2 кг
ФИЗИКА 2-3-19 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13238




На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз массой m1. К блоку крестообразно прикреплены четыре одинаковых невесомых стержня, на которых закреплены одинаковые грузы массой m3 на расстоянии x от оси вращения (Рис. 2). Грузы m3 можно считать материальными точками. Трением в блоке можно пренебречь. Найти зависимость ускорения a груза m1 от расстояния x. Построить график этой зависимости в интервале изменения x от R до 3R. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта R, m1, m2, m3
20 R = 0,2 м, m1 = 10 кг, m2 = 10 кг, m3 = 3 кг
ФИЗИКА 2-3-20 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13242

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
1 $\vec F = Ax^2y(3y\vec i + 2x\vec j), A = 2\ Н/м^4, x_1 = 2\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = -2\ м, y_2 = 3\ м$
ФИЗИКА 3-1-1 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13244

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
2 $\vec F = A(y\vec i + x\vec j), A = 2\ Н/м, x_1 = 1\ м, y_1 = -1\ м, x_2 = -2\ м, y_2 = 1\ м$
ФИЗИКА 3-1-2 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13246

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
3 $\vec F = Ax(2y\vec i + x\vec j), A = 2\ Н/м^2, x_1 = 1\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = -1\ м, y_2 = -1\ м$
ФИЗИКА 3-1-3 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13248

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
4 $\vec F = Ay(y\vec i + 2x\vec j), A = 1\ Н/м^2, x_1 = -2\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = -3\ м$
ФИЗИКА 3-1-4 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13250

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
5 $\vec F = Axy(2y\vec i + 2x\vec j), A = 1\ Н/м^3, x_1 = -1\ м, y_1 = -1\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = 1\ м$
ФИЗИКА 3-1-5 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13252

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
6 $\vec F = Ax^2(3y\vec i + x\vec j), A = -1\ Н/м^3, x_1 = -2\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = -3\ м$
ФИЗИКА 3-1-6 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13254

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
7 $\vec F = Ax^2y^2(3y\vec i + 3x\vec j), A = -1\ Н/м^5, x_1 = 1\ м, y_1 = -1\ м, x_2 = 2\ м, y_2 = 1\ м$
ФИЗИКА 3-1-7 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13256

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
8 $\vec F = Ax^2y^3(3y\vec i + 4x\vec j), A = 1\ Н/м^6, x_1 = -1\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = -1\ м$
ФИЗИКА 3-1-8 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13258

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
9 $\vec F = Ax^3y^3(4y\vec i + 4x\vec j), A = 1\ Н/м^7, x_1 = 1\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = 2\ м, y_2 = -1\ м$
ФИЗИКА 3-1-9 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13260

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
10 $\vec F = Axy^2(2y\vec i + 3x\vec j), A = 1\ Н/м^4, x_1 = 0\ м, y_1 = 0\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = -1\ м$
ФИЗИКА 3-1-10 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13262

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
11 $\vec F = Ax^2y(3y\vec i + 2x\vec j), A = -1\ Н/м^4, x_1 = 2\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = -2\ м, y_2 = 3\ м$
ФИЗИКА 3-1-11 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13264

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
12 $\vec F = A(y\vec i + x\vec j), A = -1\ Н/м, x_1 = 1\ м, y_1 = -1\ м, x_2 = -2\ м, y_2 = 1\ м$
ФИЗИКА 3-1-12 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13266

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
13 $\vec F = Ax(2y\vec i + x\vec j), A = -1\ Н/м^2, x_1 = 1\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = -1\ м, y_2 = -1\ м$
ФИЗИКА 3-1-13 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13268

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
14 $\vec F = Ay(y\vec i + 2x\vec j), A = -2\ Н/м^2, x_1 = -2\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = -3\ м$
ФИЗИКА 3-1-14 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13270

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
15 $\vec F = Axy(2y\vec i + 2x\vec j), A = -2\ Н/м^3, x_1 = -1\ м, y_1 = -1\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = 1\ м$
ФИЗИКА 3-1-15 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13272

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
16 $\vec F = Ax^2(3y\vec i + x\vec j), A = 2\ Н/м^3, x_1 = -2\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = -3\ м$
ФИЗИКА 3-1-16 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13274

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
17 $\vec F = Ax^2y^2(3y\vec i + 3x\vec j), A = 2\ Н/м^5, x_1 = 1\ м, y_1 = -1\ м, x_2 = 2\ м, y_2 = 1\ м$
ФИЗИКА 3-1-17 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13276

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
18 $\vec F = Ax^2y^3(3y\vec i + 4x\vec j), A = -2\ Н/м^6, x_1 = -1\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = -1\ м$
ФИЗИКА 3-1-18 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13278

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
19 $\vec F = Ax^3y^3(4y\vec i + 4x\vec j), A = -2\ Н/м^7, x_1 = 1\ м, y_1 = 1\ м, x_2 = 2\ м, y_2 = -1\ м$
ФИЗИКА 3-1-19 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13280

В координатной плоскости $XY$ задана потенциальная сила $\vec F (x, y)$. Найти работу этой силы по перемещению частицы из точки с координатами $(x_1, y_1)$ в точку с координатами $(x_2, y_2)$.

№ варианта $\vec F (x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$
20 $\vec F = Axy^2(2y\vec i + 3x\vec j), A = -2\ Н/м^4, x_1 = 0\ м, y_1 = 0\ м, x_2 = 1\ м, y_2 = -1\ м$
ФИЗИКА 3-1-20 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13282

Груз массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити в поле силы тяжести. Нить с грузом отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Найти зависимость от угла α силы натяжения нити T в момент прохождения грузом положения равновесия. Построить график этой зависимости в интервале изменения угла α от 0 до 180°. Найти максимальную силу натяжения T. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта m
1 m = 5 кг
ФИЗИКА 3-2-1 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13284

Груз массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити в поле силы тяжести. Нить с грузом отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Найти зависимость от угла α силы натяжения нити T в момент прохождения грузом положения равновесия. Построить график этой зависимости в интервале изменения угла α от 0 до 180°. Найти максимальную силу натяжения T. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта m
2 m = 1 кг
ФИЗИКА 3-2-2 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13286

Груз массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити в поле силы тяжести. Нить с грузом отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Найти зависимость от угла α силы натяжения нити T в момент прохождения грузом положения равновесия. Построить график этой зависимости в интервале изменения угла α от 0 до 180°. Найти максимальную силу натяжения T. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта m
3 m = 3 кг
ФИЗИКА 3-2-3 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13288

Груз массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити в поле силы тяжести. Нить с грузом отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Найти зависимость от угла α силы натяжения нити T в момент прохождения грузом положения равновесия. Построить график этой зависимости в интервале изменения угла α от 0 до 180°. Найти максимальную силу натяжения T. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта m
4 m = 4 кг
ФИЗИКА 3-2-4 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13290

Груз массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити в поле силы тяжести. Нить с грузом отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Найти зависимость от угла α силы натяжения нити T в момент прохождения грузом положения равновесия. Построить график этой зависимости в интервале изменения угла α от 0 до 180°. Найти максимальную силу натяжения T. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта m
5 m = 2 кг
ФИЗИКА 3-2-5 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13292

Груз массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити в поле силы тяжести. Нить с грузом отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Найти зависимость от угла α силы натяжения нити T в момент прохождения грузом положения равновесия. Построить график этой зависимости в интервале изменения угла α от 0 до 180°. Найти максимальную силу натяжения T. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта m
6 m = 8 кг
ФИЗИКА 3-2-6 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13294

Груз массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити в поле силы тяжести. Нить с грузом отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Найти зависимость от угла α силы натяжения нити T в момент прохождения грузом положения равновесия. Построить график этой зависимости в интервале изменения угла α от 0 до 180°. Найти максимальную силу натяжения T. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта m
7 m = 10 кг
ФИЗИКА 3-2-7 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽
13296

Груз массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити в поле силы тяжести. Нить с грузом отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Найти зависимость от угла α силы натяжения нити T в момент прохождения грузом положения равновесия. Построить график этой зависимости в интервале изменения угла α от 0 до 180°. Найти максимальную силу натяжения T. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

№ варианта m
8 m = 6 кг
ФИЗИКА 3-2-8 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 250₽

Страницы