Первый шарик несет импульс вдоль оси икс
Второй шарик несет импульс вдоль оси игрек
По закону сохранения импульса, такие же проекции будут у импульса слипшихся шариков. Так как он равен скорости слипшихся шариков (v) на их суммарную массу, имеем
Составляем уравнения динамики для каждого тела:
F-T=m1*a
T=m2*a
m2=T/a=12000/0,3=40 000 кг=40 т
m1=(F-T)/a=(66-12)*1000/0,3=180 000 кг=180 т
Начнём с того, что нормальное атм.давление p(атм.)=760 мм рт.ст.=101300Па, тогда:
для глубины 1м: p=<span>p(атм.)+gp(воды)h=101300Па+10н/кг х 1000кг/м3 х 1м =~0,11МПа.
для 10м и 100м аналогично. Только правильно сложи!</span>
Ответ:
V₂'=1,2 м/с
Объяснение:
Определим в каком направлении будут двигаться шары после удара, для этого сравним их импульсы:
m₁*V₁=3*3=9 кг*м/с < m₂*V₂=5*3=15 кг*м/с ⇒ первый шар изменит направление на противоположное. По закону сохранения импульса:
m₁*V₁ - m₂*V₂=-m₁*V₁' + m₂*V₂' ⇒ V₂'=(m₁*V₁ - m₂*V₂+m₁*V₁)/m₂=(3*3-5*3+3*4)/5= 6/5 =1,2 м/с
0. Плотность тел бывает трех типов в нашей с вами физике - линейная, поверхностная, объемная.
1.1. Линейная плотность обозначается греческой буквой
(тау);
1.2. Поверхностная плотность обозначается греческой буквой
(сигма);
1.3. Объемная плотность обозначается греческой буквой
(ро).
2.1. Линейная плотность тела есть отношение массы тела к его длине;
2.2. Поверхностная плотность тела есть отношение массы тела к его площади;
3.3. Объемная плотность тела есть отношение массы тела к его объему.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1. Линейная плотность тела численно равна массе кривой длинной 1 метр;
6.2. Поверхностная плотность тела численно равна массе пластинки, имеющей площадь 1 кв. метр.
6.3. Объемная плотность тела численно равна массе тела объемом 1 куб. метр.