V₁ = v₀ + g*t₁ = 9,8 м/с² * 1 с = 9,8 м/с
v₂ = v₀ + g*t₂ = 9,8 м/с² * 3 с = 29,4 м/с
Vср=, где S - путь, который преодолело тело, а t - время движения.S=S₁+S₂, t=t₁+t₂.
Vср=
.
Подставим числа, предварительно переведя время в систему СИ:5 мин=1/12 ч, 10 мин=1/6 ч
Vср=(2+0,8)/(
+
)
Vср=2,8/(
Vср=11,2 км/ч
Ответ: Vср=11,2 км/ч
|Q| = c m Δt
|Q| = 880*350*50 = 15400000 Дж или <span>15400 кДж</span>
Агрега́тное состоя́ние вещества(лат. aggrego 'присоединяю') — состояние одного и того же вещества в определённом интервале температур идавлений, характеризующееся определёнными, неизменными в пределах указанных интервалов, качественными свойствами:
способностью (твёрдое тело) или неспособностью (жидкость, газ, плазма) сохранять объём и форму,наличием или отсутствием дальнего(твёрдое тело) и ближнего порядка(жидкость), и другими свойствами.
Изменение агрегатного состояния может сопровождаться скачкообразнымизменением свободной энергии, энтропии,плотности и других физических величин.[1]
Традиционно выделяют три агрегатных состояния: твёрдое тело, жидкость и газ. К агрегатным состояниям принято причислять также плазму[2], в которую переходят газы при повышении температуры и фиксированном давлении. Существуют и другие агрегатные состояния, например, конденсат Бозе — Эйнштейна.
Отличительной особенностью является отсутствие резкой границы перехода к плазменному состоянию.
Определения агрегатных состояний не всегда являются строгими. Так, существуют аморфные тела, сохраняющие структуру жидкости и обладающие небольшой текучестью и способностью сохранять форму; жидкие кристаллы текучи, но при этом обладают некоторыми свойствами твёрдых тел, в частности, могут поляризовать проходящее через них электромагнитное излучение.
Для описания различных состояний в физике используется более широкое понятие термодинамической фазы. Явления, описывающие переходы от одной фазы к другой, называюткритическими явлениями.