Это означает то что тело за следующую каждые секунды двигается на 5 м\с быстрее
тело прошло вверх расстояние L двигаясь с начальной скоростью v1 и ускорением a1=-g*(sin(α)+u*cos(α)) за время t1
L=g*(sin(α)+u*cos(α))*t1^2/2
=> u*cos(α) = 2L/(g*t1^2)-sin(α)=2*1,4/(10*0,7^2)-sin(30)=0,071428571
~0,07
тело прошло вниз расстояние L двигаясь с ускорением a2=g*(sin(α)-u*cos(α)) за время t2
L=g*(sin(α)-u*cos(α))*t2^2/2
=> t2^2=2L/(g*(sin(α)-u*cos(α)))=t1^2*(sin(α)+u*cos(α))/(sin(α)-u*cos(α))=
=t1^2*(1+2/(tg(α)/u-1))
t2=t1*корень(1+2/(tg(α)/u-1))=0,7*корень(1+2/(tg(30)/0,7-1))=0,7926~0,8 c
Изначально в ядре урана 235 нуклонов. Значит вылетает 235-(138+92) = 5 нейтронов.
Теперь энергии...
сумма кин.энергий двух осколков Ео=158 МэВ. Считаем, что кин.энергия материнского ядра равна нулю (это справедливо, если считать, что при делении выделилось 158 МэВ энергии в виде разлетающихся осколков).
Тогда
по з-ну сохранения импульса имульсы осколков равны по модулю и противоположны по направлению. Нас интересуют модули
Подставим скорость первого осколка в уравнение энергий.
кин.энергия второго осколка
МэВ
E1 = 158-63.2=94.8 МэВ
Частота ню=1/Т=1/(2*60)=0,008 Гц