Физика - ФИЗ

Цена:
100 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 2F3CF672-D310-48C5-9317-02163EE848F5.docx

Необходимые программы

Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

1. Внутреннее сопротивление источника тока 0,82 Ом, а ЭДС 1,4 В. Найдите напряжение на внешней цепи, если ее сопротивление 2,5 Ом.
Ом
Ом
Е=1,4 В
____________________
Найти: U

2. При лобовом соударении покоящейся частицы с массой m и движущейся частицы с массой 2m они разлетелись в разные стороны. Найдите соотношение скоростей частиц после соударения.
m
2m
________________
Найти v1/v2

3. Определить силу, действующую на прямолинейный проводник длиной 42 см, в однородном магнитном поле с напряженностью 32000 а/м перпендикулярно силовым линиям, в воздухе, если в проводнике течет ток 25 а. Магнитную проницаемость считать равной μ0.
l=42см=0,42м
H=32000 А/м
I=25А
_________________
Найти: F
Физика (код ФИЗ) часть 2-я
17 заданий по 5 тестовых вопроса Задание 20 Изучить главу 3. Выбрать к вопросу правильный вариант ответа и отметить его в карточке ответов. Вопрос 1. Какие колебания являются гармоническими? любой периодический процесс; периодические колебания прямоугольной формы; периодические колебания пилообразной формы; синусоидальные колебания; любой колебательный процесс. Вопрос 2. Что является единицей измерения частоты колебаний? радиан; генри; герц; сименс; кандела. Вопрос 3. Тело массы m совершает прям
User тантал : 23 июля 2013
100 руб.
Сборник практических заданий по дисциплине «Физика» код (ФИЗ-93)
Вопрос № 1: Дайте вывод уравнения вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Вопрос № 2: Приведите вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости. Вопрос № 3: Сформулируйте постулаты, положенные Эйнштейном в основу специальной теории относительности. Поясните их физический смысл. Вопрос № 4: Сформулируйте теорему Гаусса для вектора напряженности электрического поля в вакууме. В качестве примера рассчитайте напряженность электрического поля равномерно заряженной сферы. Вопрос № 5: Привед
User тантал : 23 июля 2013
100 руб.
От физики необходимого к физике возможного
Аруцев Александр Артемьевич, Ермолаев Борис Валерьевич, Кутателадзе Ираклий Отарович, Слуцкий Михаил Семенович Время - неотъемлемая составляющая нашего бытия. Веками пленяло оно воображение художников, философов, поэтов. Включение времени в галилеевскую механику ознаменовало рождение новой науки. Центральное место нашего пособия - проблема стрелы времени (это понятие ввел в 1928 году Артур Эддингтон). Ведь в том виде, в каком время входит в основные законы физики, оно само не вносит никакого раз
User GnobYTEL : 17 ноября 2012
Физика
РГР по физике No 2, Вариант 7 Вариант 7 1. Расстояние между экраном и дифракционной решеткой равно 42,0 см. Если дифракционная решетка освещается желтой линией натрия (λ1 = 589 нм), то максимум первого порядка на экране отстоит от центрального пика на расстоянии 2,48 см. Другой источник создает максимум первого порядка, отстоящий на 2,0 см от центрального максимума. Какова его длина волны λ2? Изобразите на рисунке дифракционную картину интенсивности света на экране для длин волн λ1 и λ2, в
User Юрий14 : 17 марта 2021
200 руб.
Физика
- ФИЗ, 7 заданий 1. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4 см и периодом Т=2 с. Если смещение точки в начальный момент времени равно нулю, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ): 2. Если ar и an - тангенциальная и нормальная составляющие ускорения, то соотношения: аг =0, ап=0 справедливы для ... 3. Тело массой 2 кг поднято над Землей. Его потенциальная энергия 400 Дж. Если на поверхности Земли потенциальная энергия тела равна нулю и силами сопроти
User тантал : 3 августа 2013
100 руб.
Физика
Конспект по электро-магнитным явлениям Электростатическое поле в вакууме Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме. Диэлектрики в электростатическом поле. Расчет электрического поля в диэлектрике Проводники в электростатическом поле. Энергия электрического поля Закон Ома в дифференциальной форме Закон Ома в интегральной форме Элементы физической электроники Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа Закон полного тока для магнитного поля в вакууме Магнетизм ка
User SERGIO_SPANIS : 1 ноября 2008
История физики: термодинамика и молекулярная физика
Учение о теплоте зародилось в 18 веке. До этого времени понятие температуры и теплоты практически не различались. Работами ученых 18 века было начато количественное исследование тепловых явлений. В разработку шкал для измерения температуры основной вклад внесли немецко-голландский физик Габриэль Даниэль Фаренгейт (1686-1736), французский ученый Рене Антуан Фершо де Реомюр (1683-1757) и шведский ученый Андерс Цельсий (1701-1744). Голландский физик Питер ван Мушенбрек (1692-1761) провел первые исс
User evelin : 2 сентября 2013
Экзаменнационная работа по электротехнике. Билет №9
1. Комплексная передаточная функция. Определение комплексной передаточной функции по напряжению. АЧХ и ФЧХ цепи. 2. Качественно построить спектр заданного сигнала. Um=10 B, tu=2 мс. U1,B Um
User Oksikud2 : 21 декабря 2016
250 руб.
Термодинамика Новый Уренгой Задача 3 Вариант 3
Плоская кирпичная стенка толщиной δ омывается с одной стороны газами с температурой tж1, с другой – воздухом с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи газов к стенке α1=470 Вт/(м²·К); от стенки к воздуху α2=150 Вт/(м²·К). Коэффициент теплопроводности кирпичной кладки λ=1,28 Вт/(м·К). Определить: удельный тепловой q, Вт/м²; коэффициент теплопередачи k, Вт/(м²·К), температуры поверхностей стенок tст1 и tст2.
User Z24 : 3 марта 2026
150 руб.
Термодинамика Новый Уренгой Задача 3 Вариант 3
Термодинамический цикл 1 Вариант 6
Определить: 1 Параметры в характерных точках цикла р, υ, Т. 2 Средние массовые теплоемкости в процессах цикла. 3 Термодинамическую l и потенциальную работу ω, теплоту q, изменение внутренней энергии Δu, энтальпии Δh и энтропии ΔS в процессах цикла, работу цикла lц,термический к.п.д. цикла ηt. 4 Построить цикл в координатах P-V и T-S.
User Z24 : 28 сентября 2025
800 руб.
Термодинамический цикл 1 Вариант 6
ЭВМ как объект конструирования
Под ЭВМ понимают совокупность электронно-вычислительных средств, со-единённых необходимым образом, способных получать, запоминать, преобразовывать и выдавать информацию с помощью вычислительных и логических операций по определённому алгоритму или программе. Исторически наибольшее распространение (в силу своих преимуществ) получили цифровые ЭВМ, оперирующие с дискретной (цифровой) информацией. Поэтому при использовании термина «ЭВМ» обычно подразумевают класс цифровых ЭВМ как наиболее важный. Осн
User kostak : 19 июня 2012
up Наверх