Дано
m = 100г = 0.1 кг
a = 2 м / с^2
F - ?
Решение
Для начала нужно знать что произведение (умножение) массы тела на его ускорение равно векторной сумме всех сил действующих на тело
Так как на тело дейсвовала толька одна сила F и она была направлена в одну сторону с ускорением ( а иначе некак ) => ma = F => F = 0.1 x 2 = 0.2 Н
Ответ:
Объяснение:
При низких температурах металлы уменьшают свои линейные L (и объемные) размеры.
В этом случае в натянутом проводе возрастет механическое напряжение, превышается предел прочности металла и провод рвется.
По закону Гука:
σ = E·ε = E·ΔL/L
При уменьшении L механическое напряжение σ увеличивается.
1 способ. A=F*S. Тогда A=2*10^2*10=2*10^3Н
2 способ. A=-dEp (d - дельта) = mgh1 - mgh2. Пусть начальная высота груза - ноль. Тогда A=-mgh2. Из силы тяжести можно выразить массу (она равняется силе тяги по 3 закону Ньютона): Fтяж=mg => m=Fтяж/g. Тогда A=-F*h2; |A|=2*10^2*10=2*10^3Н
<span>гидростатическое давление в сосуде с ртутью
p = rgh = 13600 кг/м3 *10 м/с2 *10 м = 1 360 000 Па = 1.36 МПа</span>
Для подогрева льда до точки плавления, расплавления льда, нагрева полученной воды до температуры кипения и для испарения воды потребуется следующее количество теплоты:
Q₁ = m(C₁ΔT₁ + λ₁ + C₂ΔT₂ + λ₂)
Для передачи этого количества теплоты потребуется получить от горелки (c учетом кпд) следующего количества теплоты:
Q₁/η = Q₂ = m'q
откуда искомое количество керосина равно
m' = Q₁/(qη) = m(C₁ΔT₁ + λ₁ + C₂ΔT₂ + λ₂)/(qη)
Здесь
m = 1 кг - масса льда
С₁ = 2400 Дж/(кг град) - удельная теплоёмкость льда
ΔT₁ = 100° - нагрев льда от -100° до 0°
λ₁ = 340 000 Дж/кг - удельная теплота плавления льда
C₂ = 4200 Дж/(кг град) - удельная теплоёмкость воды
ΔT₂ = 100° - нагрев воды от 0° до 100°
λ₂ = 2 256 000 Дж/кг - удельная теплота парообразования воды
q = 40 800 000 Дж/кг - удельная теплота сгорания керосина
η = 0,5 - кпд горелки в долях
m' = 1*(2400*100 + 340000 + 4200*100 + 2256000)/(0.5*40800000) = 0.16 кг = 160 г керосина