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: 8053
Номер Условие задачи Предмет Задачник Ценасортировать по убыванию
8374




ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Определить значение момента M.

Теоретическая механика Д8.17 Теоретическая механика 2 200₽
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₽
14898

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)
К1-37, К1-97 x = 4 - 2t y = 6t2

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

Теоретическая механика К1-37,97 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
16104




МЕТОД УЗЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Рассчитать заданную сложную цепь методом узлового напряжения.

Вариант Схема E1, В E2, В E3, В Ri1, Ом Ri2, Ом Ri3, Ом Сопротивление резисторов, Ом
R1 R2 R3 R4 R5 R6
15 3 60 - 32 1 - 1 28 20 4 28 20 5
Электротехника 200₽
14978

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)
К1-74 x = 3t-2 y =4 t2-2

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

Теоретическая механика К1-74 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13064

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
14 A = -1 м/с, B = 2 м/с, C = 1 м/с2, D = -2 м/с2, t = 3 с
ФИЗИКА 1-2-14 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
14268




Через невесомый блок радиусом r переброшен канат; за точки A и B каната ухватились два человека одинаковой массы, они стали подниматься по нему со скоростями u и 0,5u относительно каната. С какой угловой скоростью будет вращаться блок?

Теоретическая механика Д5.3 Теоретическая механика 2 200₽
11588

Используя необходимые и достаточные условия экстремума функционала, исследовать функционал $J(y)$. Если функционал имеет слабый или сильный экстремум, то вычислить экстремальное значение $J^*$. $$J[y]=\int_1^2(x^2{y'}^2+12y^2)dx$$ с граничными условиями $y(1)=1,\ y(2)=8$.

Вариационное исчисление 3.5 Вариационное исчисление 200₽
6180

Определите силу тока Ih при напряжении шага в зоне растекания тока (IЗ) по земной поверхности при обрыве одной фазы трехфазной сети напряжением UЛ = 0,38 кВ при длине электрически связанных соответственно кабельной lК = 2 км и воздушной lВ = 1 км линий. Расстояние человека, имеющего сопротивление току Rh = 2 кОм; до точки замыкания тока на землю х = 5 м, шаг человека а = 0,8 м. Удельное сопротивление грунта 0,1∙104 Ом∙м.
Определите ток замыкания на землю IЗ. Начертите схему растекания электротока (IЗ) по земле и сделайте вывод, каким образом можно невредимым выйти из опасной зоны.

Постоянный ток 200₽
14834

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)
К1-09 x = 4t y = 4t3

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

Теоретическая механика К1-09 Методичка по термеху. Нижний Новгород. 2019 год 200₽
13700

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
9 T0 = 250 К, a = 10-5 м-1, h = 400 м
ФИЗИКА 6-2-9 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 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₽
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₽
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₽
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₽
8710




ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Механизм и составные конструкции, показанные на рис. Д4.3 находятся в состоянии равновесия. Дано значение силы Q. Найти значение момента M.

Теоретическая механика Д8.3 Теоретическая механика 2 200₽
16831

Построить сечение куба, проходящее через его центр и перпендикулярное диагонали.

Геометрия 200₽
4393




Один моль идеального одноатомного газа участвует в термодинамическом процессе 0–1–2, изображенном на рисунке. Найти результирующее количество тепла, полученное газом. Тепло считать положительным, если газ получает его от нагревателя, и отрицательным, если газ отдает его холодильнику. Температура газа в состоянии 2 равна 327º С.

Молекулярная физика и термодинамика 200₽
16410


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
4 ρ0 = 1 нКл/м3, d = 40 см
Электростатика 4-3-4 ТГУ. Физика 200₽
6795

Требуется рассчитать средние значения {y(ti)}, дисперсии (D(y(ti))} и средние квадратические отклонения {σ(y(ti))} проката при нескольких значениях пробега, пользуясь зависимостями, полученными на предыдущем шаге. Затем требуется для тех же значений пробега определить нижнюю у(ti)min и верхнюю y(ti)max границы практически возможных значений проката. Результаты расчёта занести в таблицу и построить по ним линии, представляющие зависимость среднего проката бандажей от пробега, нижнюю н верхнюю границы практически возможных значений проката. Предельное значение yпр, проката бандажей колёсных пар грузовых электровозов на практике - 7 мм, а для пассажирских электровозов на практике - 5 мм.

Исходные данные:
1. Серия электровоза – ВЛ10;
2. Заданный пробег Тзад = 240 тыс.км;
3. Предельное значение проката бандажей колёсных пар для грузовых электровозов yпр = 7 мм

Задание 7 контрольной работы "Надежность подвижного состава"

Теория вероятностей 200₽
13448

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
3 изохорный 1-2, P1 = 105 Па, V1 = 3 л, изобарный 2-3, P3 = 2∙105 Па, V3 = 6 л
ФИЗИКА 4-2-3 ТГУ. Практические занятия по физике. 2019 год 200₽
4513

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
3 5 0,7 0,3 0,04 1 3
Механика 2-3 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
8756




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 10, R0/R = 2/1, n = 1

Электромагнетизм 200₽
4401

Посередине откачанной и запаянной с обоих концов горизонтально расположенной трубки находится столбик ртути длиной h = 19,6 мм. Если трубку поставить под углом α = 30° к горизонту, то столбик ртути переместится на l1 = 20 мм, если поставить вертикально - на l2 = 30 мм. Найти давление воздуха в трубке, когда она находилась в горизонтальном положении. Ответ дать в мм рт. ст.

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₽
13464

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
11 изотермический 1-2, P1 = 2∙105 Па, V1 = 2 л, изобарный 2-3, P3 = 105 Па, V3 = 1 л
ФИЗИКА 4-2-11 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₽
8652

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ПО ЗАДАННОМУ ДВИЖЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Груз массы m = 100 кг, подвешенный к концу намотанного на барабан троса, движется с ускорением a = 0,3g. Определить натяжение троса при подъёме и опускании груза.

Теоретическая механика Д1.13 Теоретическая механика 2 200₽
12754

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
7 4 0,6 0,1 0,02 3 9
Механика 2-7 ЗабГУ. Физика. 2011 год 200₽
16848

Есть четыре различные пентамино (пятиклеточные фигурки). Известно, что как ни разбивай их на пары, пентамино в каждой паре можно сложить так, что получатся две одинаковые фигуры. Приведите пример, как такое может быть.

МАТЕМАТИКА 200₽
4409

Два сосуда наполнены одним и тем же газом под давлением 4∙105 Па и 9∙105 Па массой 0,2 кг и 0,3 кг соответственно. Сосуды соединяют трубкой, объемом которой можно пренебречь по сравнению с объемами сосудов. Най-дите установившееся давление в сосудах, если температура газа в них была одинакова и после установления равновесия увеличилась на 20%. Ответ представьте в атмосферах (1 атм = 105 Па).

Молекулярная физика и термодинамика 200₽

Страницы