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: 5721
Номер Условие задачи Предмет Задачник Цена
18242




На рисунке R1 = 0,8 Ом, R2 = 0,3 Ом, ε1 = 1,2 В, ε2 = 2 В. Найти, чему должна быть равна ЭДС третьего источника тока, чтобы ток через него был равен нулю, если r1 = 0,2 Ом, r2 = 0,7 Ом.

Постоянный ток 50₽
18243




Определить показания амперметра и вольтметра в схеме, если ЭДС E батареи 110 В, внешние сопротивления R1 = 400 Ом и R2 = 600 Ом, сопротивление вольтметра R = 1 кОм.

Постоянный ток 50₽
18244

Согласно боровской модели атома водорода, электрон движется вокруг ядра по круговой орбите радиуса 0,53∙10-10 м. Определить скорость движения электрона по орбите.

Физика атома 30₽
18245

Вычислить угол сдвига фаз между током и напряжением для кожи лягушки при частоте переменного тока 2 кГц, если её активное сопротивление 2,5 кОм и электроёмкость 0,022 мкФ. Считать активное сопротивление и электроёмкость соединёнными последовательно.

Биофизика 50₽
18246

Для агробиологических исследований в питательную смесь введён 1 мг радиоактивного изотопа ${_{15}^{32}}P$, период полураспада которого равен $T_{1⁄2}$ = 14,28 сут. Определить постоянную распада и активность фосфора.

Физика атома 50₽
18247

Можно ли рассмотреть эритроцит диаметром 5 мкм в микроскопе с апертурным углом 70° с красным светофильтром, пропускающим свет с длиной волны 655 нм?

Биофизика 50₽
18250




Определить эквивалентное сопротивление цепи

Постоянный ток 50₽
18251

На газовой плите стоит цилиндрическая кастрюля с площадью поперечного сечения S = 200 см2, в которой кипятятся 2 литра воды. Если подвод теплоты от горелки не меняется с течением времени, то за 10 минут выкипает слой воды толщиной h = 1 см. В кастрюлю начинают бросать с постоянной скоростью маленькие шарики льда, имеющие температуру t = 0 °C. Какую массу M таких шариков в минуту надо бросать для поддержания постоянного уровня кипящей воды в этой кастрюле?

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
18252

Газ при давлении 745 мм рт. ст. и температуре 20 °С имеет объем 164 см3. Каков объем той же массы газа при нормальных условиях?

Молекулярная физика и термодинамика 50₽
18253

Буксир тянет баржу массой 50 тонн с постоянной скоростью 5 км/ч, при этом натяжение каната, связывающего буксир с баржей вдвое меньше того, при котором канат обрывается. При t = 0 в барже открывается течь и начинает поступать в трюм вода со скоростью 100 кг/с. Через какое время оборвется канат, если буксир продолжает тянуть баржу с постоянной скоростью? Считать, что сила сопротивления воды растет пропорционально весу баржи из-за увеличения ее лобового сопротивления, коэффициент пропорциональности α = 0,001.

Движение тел с переменной массой 300₽
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₽
18255

Воздух находится в теплоизолированной комнате объемом 30 м3. В комнате через малое вентиляционное отверстие воздух может просачиваться наружу, где давление 1 атм (значит и в комнате давление 1 атм). Какое количество теплоты надо подвести, чтобы температура воздуха в комнате медленно увеличивалась от 0 до 20 °С? Удельная теплоемкость воздуха cp = 1,3 кДж/(кг ∙К), молярная масса воздуха равна 0,029 кг/моль.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
18256

Вычислить количество тепла, необходимое для нагревания воздуха от 0 °С до 20 °С при постоянном объеме, если первоначально он находился при атмосферном давлении и занимал объем 30 м3. Удельная теплоемкость воздуха cp = 238 Дж/(кг ∙К), молярная масса воздуха равна 0,029 кг/моль, показатель адиабаты k = 1,4.

Молекулярная физика и термодинамика 75₽
18257

Какое количество тепла потребуется для нагревания воздуха от 0 °С до 20 °С при постоянном атмосферном давлении, если начальный объем был равен 30 м3. Удельная теплоемкость воздуха cp = 238 Дж/(кг ∙К), молярная масса воздуха равна 0,029 кг/моль.

Молекулярная физика и термодинамика 75₽
18258

Бетонобойный снаряд массой 7100 кг, попадая в плотный глинистый грунт, пробивает туннель длиной около 12 м и диаметром около метра (измерения проведены защитниками города Севастополя в 1942 году). Определить время движения в грунте и ускорение снаряда, если известно, что начальная скорость снаряда 720 м/с, а угол возвышения ствола равен 45 градусов. Построить график зависимости скорости и ускорения от времени.

Кинематика 100₽
18259




Шарик массы m движется из положения A внутри изогнутой трубки, расположенной в вертикальной плоскости. Шарик, пройдя путь l0, отделяется oт пружины. В точке B шарик, не меняя значения своей скорости, переходит на участок BC, где на него дополнительно действует переменная сила F, направление которой указано на рисунке. Пользуясь общими теоремами динамики точки, определить скорость шарика в положениях B и C. В задании принята следующие обозначения: vA - начальная скорость шарика, AB - длина участка, τ - время движения на участке BC, f - коэффициент трения скольжения шарика по стенке трубки, c - коэффициент жесткости пружины.

Рис. m vA f AB l0 c α β τ F(t)
9 кг м/с м см Н/см град с Н
6.1 0,5 4 0,1 0,3 5 1,5 45 - 1 1,2cos 0,5t
Механика 300₽
18261



Шарик массы m движется из положения A внутри изогнутой трубки, расположенной в вертикальной плоскости. Шарик, пройдя путь l0, отделяется oт пружины. В точке B шарик, не меняя значения своей скорости, переходит на участок BC, где на него дополнительно действует переменная сила F, направление которой указано на рисунке. Пользуясь общими теоремами динамики точки, определить скорость шарика в положениях B и C. В задании принята следующие обозначения: vA - начальная скорость шарика, AB - длина участка, τ - время движения на участке BC, f - коэффициент трения скольжения шарика по стенке трубки, c - коэффициент жесткости пружины.

Рис. m vA f AB l0 c α β τ F(t)
1 кг м/с м см Н/см град с Н
6.1 0,4 0 0,05 0,2 10 1,96 30 - 1,5 sin 2t
Механика 300₽
18263




Найдите значение неизвестных токов в цепи, используя первый закон Кирхгофа. I2 = 29,7 А, I2 = 8,84 А, I6 = 7,08 А

Постоянный ток 50₽
18264




Шарик массы m движется из положения A внутри изогнутой трубки, расположенной в вертикальной плоскости. Шарик, пройдя путь l0, отделяется oт пружины. В точке B шарик, не меняя значения своей скорости, переходит на участок BC, где на него дополнительно действует переменная сила F, направление которой указано на рисунке. Пользуясь общими теоремами динамики точки, определить скорость шарика в положениях B и C. В задании принята следующие обозначения: vA - начальная скорость шарика, AB - длина участка, τ - время движения на участке BC, f - коэффициент трения скольжения шарика по стенке трубки, c - коэффициент жесткости пружины.

Рис. m vA f AB l0 c α β τ F(t)
17 кг м/с м см Н/см град с Н
6.1 0,6 0 0,12 0,5 15 0,9 60 - 1,2 -
Механика 300₽
18265



Шарик массы m движется из положения A внутри изогнутой трубки, расположенной в вертикальной плоскости. Шарик, пройдя путь l0, отделяется oт пружины. В точке B шарик, не меняя значения своей скорости, переходит на участок BC, где на него дополнительно действует переменная сила F, направление которой указано на рисунке. Пользуясь общими теоремами динамики точки, определить скорость шарика в положениях B и C. В задании принята следующие обозначения: vA - начальная скорость шарика, AB - длина участка, τ - время движения на участке BC, f - коэффициент трения скольжения шарика по стенке трубки, c - коэффициент жесткости пружины.

Рис. m vA f AB l0 c α β τ F(t)
2 кг м/с м см Н/см град с Н
6.2 0,5 3 0,1 0,3 15 0,98 30 45 0,5 sin 0,3t
Механика 300₽
18266



Шарик массы m движется из положения A внутри изогнутой трубки, расположенной в вертикальной плоскости. Шарик, пройдя путь l0, отделяется oт пружины. В точке B шарик, не меняя значения своей скорости, переходит на участок BC, где на него дополнительно действует переменная сила F, направление которой указано на рисунке. Пользуясь общими теоремами динамики точки, определить скорость шарика в положениях B и C. В задании принята следующие обозначения: vA - начальная скорость шарика, AB - длина участка, τ - время движения на участке BC, f - коэффициент трения скольжения шарика по стенке трубки, c - коэффициент жесткости пружины.

Рис. m vA f AB l0 c α β τ F(t)
10 кг м/с м см Н/см град с Н
6.2 0,4 2 0,01 0,2 5 0,98 45 15 0,6 1,2cos 2t
Механика 300₽

Страницы