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 Ценасортировать по убыванию
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₽
16462




Лабораторная работа №3. Исследование свойств полевого транзистора в схеме включения с общим истоком (ОИ)
Цель: изучить работу полевого транзистора, практически снять и проанализировать вольт-амперные характеристики кремниевого полевого транзистора p-n-переходом. Определить основные параметры транзистора.
Оборудование
1. Лабораторный макет 87Л-01.
2. Радиодетали и соединительные проводники.
Порядок выполнения
1. Ознакомиться со схемой испытания и измерительными приборами, определить цену деления;
2. Записать паспортные данные исследуемых транзисторов. Следует иметь в виду. Что нельзя на транзисторе превышать максимальные напряжения и токи;
3. На лабораторном макете собрать схему измерения;
4. Включить макет;
5. Произвести измерения и записать полученные данные в соответствующие таблицы.

Проходная характеристика при UCU = 5 В

UC, мВ 1,84 1,6 1,2 0,8 0,4 0
IC, мА 0 0,2 0,4 0,78 1,25 1,9

Выходная характеристика при Uэм = 0,5 В

UСМ, В 0,5 1 2 3 4 16
Uэм = 0 IC, мА 0,6 1,2 1,65 1,78 1,84 1,9
Uэм = 0,5 В IC, мА 0,6 0,8 0,94 1,0 1,05 1,1
Uэм = 1,0 В IC, мА 0,45 0,6 0,65 0,75 0,76 0,79
Uэм = 1,5 В IC, мА 0,18 0,25 0,34 0,36 0,36
Uэм = 2,2 В IC, мА 0,05 0,05 0,05
Постоянный ток 100₽
15412

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
МЕТОД УЗЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Цель работы: заданную ранее сложную цепь рассчитать методом узлового напряжения; повторить методику расчета сложной электрической цепи.

Электротехника 100₽
12706

Материальная точка движется по закону: $$\vec{r}=A\cdot t^m\cdot \vec{i}+B\cdot t^n \cdot \vec{j}+C\cdot t^l\cdot \vec{k}$$ Определить скорость и ускорение в момент времени $t_2$. перемещение точки в промежуток времени от $t_1$ до $t_2$, среднее значение скорости точки за этот же промежуток времени.
Необходимые для решения числовые данные возьмите из нижеприведённой таблицы согласно Вашему варианту.

Номер варианта A B C m n l t1, сек t2, сек
10 5 2 1 1 0 2 2 5
Механика 1-10 ЗабГУ. Физика. 2011 год 100₽
4212

Исследовать функции с помощью производных первого и второго порядков. Найти асимптоты. Построить графики функций.
$$y=-1+ \frac{x+1}{(x-1)^2} =\frac{x(3-x)}{(x-1)^2}$$

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 100₽
15918

Дано универсальное множество U и три его подмножества A, B и C. Известно, что $|U|=17$, $|\bar{A}|=9$, $|\bar{B}|=5$, $|\bar{C}|=6$, $|\bar{A}\cap\bar{B}|=4$, $|\bar{A}\cap\bar{C}|=3$, $|\bar{B}\cap\bar{C}|=1$, $|\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}|=1$. Найти $|\bar{B}\cap C|$, $|\bar{A}\cap B|$, $|A\cap\bar{B}\cap\bar{C}|$, $|\bar{A}\cap\bar{B}\cap C|$, $|A\cap B\cap C|$.

Математическая логика 100₽
5399




Сферический диэлектрический конденсатор имеет радиусы внешней и внутренней обкладок R0 и R соответственно. Заряд конденсатора равен q. Диэлектрическая проницаемость меняется между обкладками по закону $$\varepsilon=\frac{R_0^n}{R_0^n+R^n-r^n}$$
Построить графически распределение модулей векторов электрического поля E, поляризованности P и электрического смещения D между обкладками конденсатора. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на внутренней σ'1 и внешней σ'2 поверхностях диэлектрика, распределение объёмной плотности связанных зарядов ρ'(r), максимальную напряжённость электрического поля E и ёмкость конденсатора на единицу длины.
Значения параметров R0/R и n в зависимости от номера варианта № варианта
Вариант № 1, R0/R = 2/1, n=2

Электростатика 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₽
16398


Точечный заряд q =  –1 нКл массой m = 1 г, подвешенный в поле силы тяжести на невесомой нерастяжимой нити длиной l = 50 см, вращается в

Точечный заряд q = –1 нКл массой m = 1 г, подвешенный в поле силы тяжести на невесомой нерастяжимой нити длиной l = 50 см, вращается в горизонтальной плоскости (рис. 2) по окружности радиусом r. Точка A подвеса нити находится на вертикальном бесконечно длинном стержне, равномерно заряженном с линейной плотностью заряда λ. Найти частоту n вращения заряда вокруг стержня. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/c2, электрическая постоянная ε0 = 8,85·10-12 Ф/м.

№ варианта r, λ
3 r = 30 см, λ = 2 нКл/м
Электростатика 4-2-3 ТГУ. Физика 100₽
4866

Найти логарифмический декремент затухания математического маятника длины l = 50 см, если за промежуток времени τ= 5 мин его полная механическая энергия уменьшилась в n = 4∙102 раз.

Механика 100₽
12638




Груз массой m = 4 кг 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.

Механика 100₽
12722

Материальная точка движется по закону: $$\vec{r}=A\cdot t^m\cdot \vec{i}+B\cdot t^n \cdot \vec{j}+C\cdot t^l\cdot \vec{k}$$ Определить скорость и ускорение в момент времени $t_2$. перемещение точки в промежуток времени от $t_1$ до $t_2$, среднее значение скорости точки за этот же промежуток времени.
Необходимые для решения числовые данные возьмите из нижеприведённой таблицы согласно Вашему варианту.

Номер варианта A B C m n l t1, сек t2, сек
18 3 5 1 2 0 1 1 7
Механика 1-18 ЗабГУ. Физика. 2011 год 100₽
12806

Автомобиль массой m, двигатель которого развивает тяговое усилие F, движется в подъём, угол наклона которого α. с ускорением a, коэффициент сопротивления движению K при этом на пути S совершается работа A. Используя таблицу данных согласно Вашему варианту, определить параметры, обозначенные в таблице данных знаком «?».

Номер варианта m, тонны F, кН α, град a, м/с2 K S, м A, кДж
8 8 ? 6 1 ? 60 1158,7
Механика 3-8 ЗабГУ. Физика. 2011 год 100₽
7321

Определить диаметр шарика, который, имея тот же заряд, как и ион серебра, движется в слабом водном растворе соли серебра при наличии электрического поля с той же скоростью, как и ион серебра. Принять, что сопротивление среды при движении шарика определяется формулой Стокса и что вязкость раствора такова же, что и вязкость воды при 18 oC.

Постоянный ток 100₽
16833

У каждого из тридцати девятиклассников есть одна ручка, один карандаш и одна линейка. После их участия в олимпиаде оказалось, что 26 учеников потеряли ручку, 23 – линейку и 21 – карандаш. Найдите наименьшее возможное количество девятиклассников, потерявших все три предмета.

Математическая логика 100₽
8830

Найти все экстремали функционала J(y),
$$J[y]=\int_{1}^{e}{\frac{x^2y'^2-4y^2+2x^3y}{x^5}}dx,$$ удовлетворяющие граничным условиям $y(1)=0; y(e)=e^3+e^2$

Вариационное исчисление 1.16 Вариационное исчисление 100₽
11904

Некоторая масса водорода совершает цикл Карно. Найти коэффициент полезного действия цикла, если при адиабатическом расширении: а) объем газа увеличился в два раза; б) давление уменьшилось в 2 раза. Постройте рисунок цикла Карно.

Молекулярная физика и термодинамика 100₽
14744




Три трубы A, B и C весом P каждая, лежат, как указано на рисунке к задаче. Найти силы, с которыми нижние трубы давят на удерживающие их вертикальные стенки. Расстояние между стенками такое, что нижние трубы одна на другую не давят.
(Оформление Word)

Теоретическая механика Д9.1 Теоретическая механика 2 100₽
12822

Автомобиль массой m, двигатель которого развивает тяговое усилие F, движется в подъём, угол наклона которого α. с ускорением a, коэффициент сопротивления движению K при этом на пути S совершается работа A. Используя таблицу данных согласно Вашему варианту, определить параметры, обозначенные в таблице данных знаком «?».

Номер варианта m, тонны F, кН α, град a, м/с2 K S, м A, кДж
16 2 ? 12 0,5 0,02 40 ?
Механика 3-16 ЗабГУ. Физика. 2011 год 100₽
16841

Положительно заряженный шарик (q = 1,5·10–6 Кл) массой m = 10 г является частью математического маятника. Маятник поместили в однородное электрическое поле, силовые линии которого направлены вертикально вверх. Величина напряженности поля E = 2·104 В/м. Определите во сколько раз изменится период гармонических колебаний шарика, если направление напряженности электрического поля изменится на противоположное.

Электродинамика 100₽
8848

Найти все экстремали функционала J(y),
$$J[y]=\int_{\pi/3}^{2\pi/3}(y'^2-y^2-8y'\ln(\sin{x}))dx,$$ удовлетворяющие граничным условиям $y(\pi/3)=-\frac{\sqrt{3}\ln{3}}{4}; y(2\pi/3)=\frac{\sqrt{3}\ln{3}}{4}$

Вариационное исчисление 1.26 Вариационное исчисление 100₽
16354

Один моль (ν = 1 моль) идеального газа переходит из начального состояния 1 в конечное состояние 3 в результате двух процессов 1-2 и 2-3. Значения давления и объема газа в состояниях 1 и 3 равны соответственно P1V1 и P3V3. Найти работу A, совершенную газом, количество теплоты Q, полученное газом и приращение внутренней энергии газа ΔU в процессе перехода из начального состояния 1 в конечное состояние 3.

№ варианта Процессы, газ, P1V1, P3V3
4 изобарный 1-2, газ N2, P1 = 105 Па, V1 = 3 л
изохорный 2-3, P3 = 2∙105 Па, V3 = 6 л
Молекулярная физика и термодинамика 2-1-4 ТГУ. Физика 100₽
13618

Идеальный газ массой m совершает политропный процесс. Молярная теплоемкость газа в этом процессе C = n∙R, где R – универсальная газовая постоянная. Абсолютная температура газа в результате данного процесса возрастает в k раз. Найти приращение энтропии газа ΔS в результате данного процесса.

№ варианта газ, m, n, k
8 газ - He, m = 200 г, k = 2, n = 5/2
ФИЗИКА 5-3-8 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13778

На частицу с массой покоя m = 1 г действует сила, направление которой остается неизменным, а модуль меняется со временем t по заданному закону F(t). В начальный момент времени t = 0 частица покоилась. Найти скорость частицы v в момент времени t. Сила действует в течение достаточно длительного времени со скоростью сравнима со скоростью света в вакууме.

№ варианта $F(t), m, t$
8 $F(t)=At^3, A=5\frac{H}{c^3}, t = 20\ c$
ФИЗИКА 6-4-8 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
17801

Восстановить аналитическую функцию по её вещественной части $$ u(x,y)= \frac{1}{2} \ln⁡(x^2+y^2 ), w(i)=2i$$

Теория функций комплексного переменного 100₽
4552




Жесткий стержень длиной l = 0,5 м и массой М = 1 кг может свободно без трения вращаться вокруг горизонтальной оси О. При прохождении стержнем вертикального положения с угловой скоростью ω0, он своим нижним концом ударяет по кубику массой m = 0,1 кг, который после удара движется в плоскости рисунка (см. рис. 8).

При этом взаимодействие стержня с кубиком может происходить в виде:
а) абсолютно упругого удара (АУУ);
Найти:
a) ω0m - минимальная угловая скорость ω0, при которой стержень после удара совершит полный оборот вокруг оси O при заданном типе взаимодействия:
б) φ0 - при прохождении стержнем вертикального положения угловая скорость:
в) φm - максимальный угол отклонения стержня от положения равновесия после удара:
г) v0 - скорость кубика после удара.

Механика 100₽
17841

Исследовать конечные особые точки $$f(z)=\frac{z}{1-\cos{z}}$$ и найти в них вычеты.

Теория функций комплексного переменного 100₽
16290

По алюминиевому проводу сечением S = 0,2 мм2 течет ток I = 0,2 А. Определить силу, действующую на отдельные свободные электроны со стороны электрического поля. Удельное сопротивление алюминия ρ = 26 нОм∙м

Электростатика 100₽
14372

Определить плотность теплового потока через стенку камеры, состоящей из слоя стали (δ1 = 2 мм) и слоя теплоизоляции из асбеста (δиз = 6 мм), если коэффициенты теплоотдачи α1 = 20 Вт/м2∙гр, α2 = 5 Вт/м2∙гр, температуры сред t1 = -8 °C, t2 = -20 °C (λст = 65 Вт/м∙гр, λиз = 0,06 Вт/м∙гр). Построить график Т = Т(х).

Теплотехника 100₽
16370

Идеальный газ массой m совершает политропный процесс. Молярная теплоемкость газа в этом процессе C = n∙R, где R– универсальная газовая постоянная. Абсолютная температура газа в результате данного процесса возрастает в k = T2/T1 раз. Найти приращение энтропии газа в результате данного процесса.

№ варианта Газ, m, k, n
3 газ - N2, m = 200 г, k = 3, n = 7/2
Молекулярная физика и термодинамика 2-3-3 ТГУ. Физика 100₽
13634

Идеальный газ массой m совершает политропный процесс. Молярная теплоемкость газа в этом процессе C = n∙R, где R – универсальная газовая постоянная. Абсолютная температура газа в результате данного процесса возрастает в k раз. Найти приращение энтропии газа ΔS в результате данного процесса.

№ варианта газ, m, n, k
16 газ - H2, m = 300 г, k = 2, n = 7/2
ФИЗИКА 5-3-16 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
9690

Провести полное исследование функции и построить её график
$$y=\frac{21-x^2}{7x+9}$$

Математический анализ 100₽
13794

На частицу с массой покоя m = 1 г действует сила, направление которой остается неизменным, а модуль меняется со временем t по заданному закону F(t). В начальный момент времени t = 0 частица покоилась. Найти скорость частицы v в момент времени t. Сила действует в течение достаточно длительного времени со скоростью сравнима со скоростью света в вакууме.

№ варианта $F(t), m, t$
16 $F(t)=At, A=5\frac{H}{c}, t = 700\ c$
ФИЗИКА 6-4-16 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
3468

Вычислить поток векторного поля $\vec{a}=3xz\vec{i}-2x\vec{j}+y\vec{k}$ через поверхность $G:x+y+z=2; x=1; x=0; y=0; z=0$

Векторный анализ 100₽
17849

Исследовать конечные особые точки $$f(z)=\frac{1-\cos{z}}{z^3(z+1)^2}$$ и найти в них вычеты.

Теория функций комплексного переменного 100₽
16975

Исследовать конечные особые точки $$\newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits}f(z)=\frac{z}{\tg z}$$ и найти в них вычеты.

Теория функций комплексного переменного 100₽
16306

Электрон, ускоренный разностью потенциалов U, движется параллельно прямолинейному длинному проводнику на расстоянии r от него. Определить силу, действующую на электрон, если через проводник пропустить ток I.

Электродинамика 100₽
18182

Электростатическое поле создается положительным зарядом q, равномерно распределенным по заряженному телу радиусом R1 (для широкого тонкого кольца меньший радиус – R1, больший – R2) или длиной 2L. Найти напряженность поля на оси, проходящей через центр тела, в точке М, отстоящей от центра на расстоянии b. Выполнить согласно номеру задания в таблице.

Номер задания Найти напряженность электрического поля в точках q, Кл L, м b, м
17

На оси, перпендикулярной к плоскости тонкого заряженного диска 10-9 0,1 0,05
Электростатика 100₽
11618

Для двух предприятий выделено 700 единиц денежных средств. Как распределить все средства в течение 4 лет, чтобы доход был наибольшим, если известно, что доход от х единиц, вложенных в первое предприятие равен f1(x) = 4x, а доход от y единиц, вложенных во второе предприятие равен f2(y) = y. Остаток средств к концу года составляет g1(x) = 0,3x для первого предприятия, g2(y) = 0,5y для второго предприятия. Решить задачу методом динамического программирования.

Линейное программирование 100₽
13650

Найти число ΔN молекул идеального химически однородного газа массой m при абсолютной температуре T, скорости которых лежат в узком интервале от v1 до v2 (Δv = v2 - v1)

№ варианта газ, m, T, v1, v2
4 газ - N2, m = 200 г, T = 600 К, v1 = 900 м/с, v2 = 910 м/с
ФИЗИКА 6-1-4 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
13810




Расчёт неразветвлённой электрической цепи переменного тока.
Необходимо:
1. Определить показания приборов, указанных на схеме
2. Определить закон изменения тока в цепи.
3. Определить закон изменения напряжения между точками, к которым подключен вольтметр.
4. Определить активную и реактивную мощности источника, активную и реактивную мощности приемников. Составить и оценить баланс активной и реактивной мощностей.
5. Определить характер (индуктивность, емкость) и параметры элемента, который должен быть включен в цепь для того, чтобы в ней имел место резонанс напряжений.
Примечание. Ваттметр измеряет активную мощность цепи.
Решение задачи с использованием комплексных чисел

Предпоследняя цифра учебного шифра студента U, В ψU, град r1, Ом r2, Ом C1, мкФ C2, мкФ f, Гц
0 400 20 7 6 500 1600 300
Электротехника 100₽
16150

Перед объективом зрительной трубы Галилея (с рассеивающей линзой в качестве окуляра) помещен предмет на расстоянии a > F1. Отношение фокусных расстояний объектива и окуляра F1/F2 = -10. Труба наведена на бесконечность. Найти линейное увеличение V = y/x, где x — размер предмета, y— размер изображения. Определить характер изображения.

Оптика 100₽
3685

Даны координаты вершин пирамиды $А_1 А_2 А_3 А_4$. Найти:
1) длину ребра $А_1 А_2$;
2) угол между ребрами $А_1 А_2$ и $А_1 А_4$;
3) угол между ребром $А_1 А_4$ и гранью $А_1 А_2 А_3$;
4) площадь грани $А_1 А_2 А_3$;
5) объем пирамиды;
6) уравнения прямой $А_1 А_2$;
7) уравнение плоскости $А_1 А_2 А_3$;
8) уравнения высоты, опущенной из вершины $А_4$ на грань $А_1 А_2 А_3$.
Сделать чертеж.
$А_1(6; 6; 5), А_2(4; 9; 5), А_3(4; 6; 11), А_4(6; 9; 3)$.

Аналитическая геометрия 100₽
14316




Для заданного механизма дано: R = 0,15 м, φ1(t) = (3∙t - t2) рад, ω2 = 0,44 рад/с; ω3 = 0,45 рад/с. Для момента времени t = 1 c, полагая, что в этот момент времени механизм занимает положение, указанное на рисунке, определить:
1) модуль ускорения точки A;
2) модуль ускорения точки B;
3) модуль углового ускорения звена 2;
4) направление углового ускорения звена 2;
5) модуль углового ускорения звена 3.

Теоретическая механика Д3.21 МИИТ. Теоретическая механика. 2012 год 100₽
17857

Исследовать конечные особые точки $$f(z)=\frac{\sin{z}}{z(1-z^2)}$$ и найти в них вычеты.

Теория функций комплексного переменного 100₽
16322

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+ah). Найти давление газа p на высоте h . На высоте h = 0 давление газа p0 = 105 Па.

№ варианта M, P0, T0, a, h
3 T0 = 300 К, a = 10-5 м-1, h = 300 м
Молекулярная физика и термодинамика 1-2-3 ТГУ. Физика 100₽
14404

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА ДИНАМИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Тело массой т = 4 кг движется по горизонтальной прямой со скоростью v = 0,9t2 + 2t. Определить модуль силы, действующей на точку в направлении ее движения в момент времени t = 3 с.

Теоретическая механика Д1.9 Теоретическая механика 2 100₽
13666

Найти число ΔN молекул идеального химически однородного газа массой m при абсолютной температуре T, скорости которых лежат в узком интервале от v1 до v2 (Δv = v2 - v1)

№ варианта газ, m, T, v1, v2
12 газ - He, m = 200 г, T = 300 К, v1 = 900 м/с, v2 = 910 м/с
ФИЗИКА 6-1-12 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 100₽
17785

Восстановить аналитическую функцию по её мнимой части $$\newcommand{\ch}{\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits}v(x,y)=2(\ch{x}\sin{y}-xy), w(0)=0$$

Теория функций комплексного переменного 100₽
9006

Вероятность правильной передачи символа по каналу связи равна p = 0,9, причем известно, что каждый символ искажается независимо от остальных. Случайная величина ξ - число правильно переданных символов в сообщении из n = 5 символов. Найдите:
1) Ряд распределения случайной величины ξ
2) Функцию распределения случайной величины ξ и постройте ее график.
3) Вероятность попадания случайной величины ξ в интервале [1;2].
4) Найдите ряд распределения случайных величин $\eta = -3 \cdot (\xi - 2)^2 + 3$

Теория вероятностей 100₽

Страницы