В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Авто помощник

Видео:1.157Скачать

1.157

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра M = 1 кг

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Готовое решение: Заказ №8346

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Тип работы: Задача

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Статус: Выполнен (Зачтена преподавателем ВУЗа)

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Предмет: Физика

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Дата выполнения: 18.08.2020

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Цена: 209 руб.

Чтобы получить решение , напишите мне в WhatsApp , оплатите, и я Вам вышлю файлы.

Кстати, если эта работа не по вашей теме или не по вашим данным , не расстраивайтесь, напишите мне в WhatsApp и закажите у меня новую работу , я смогу выполнить её в срок 1-3 дня!

Описание и исходные данные задания, 50% решения + фотография:

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра M = 1 кг, его радиус R = 20 см и массы тел m1 = 2 кг и m2 = 1 кг. Скольжения нити и трения в оси цилиндра нет. Определить ускорения всех тел.

Если считать нити нерастяжимыми, то тела будут двигаться как единое целое с одинаковым ускорением . На первое тело действуют две силы: – сила натяжения нити; – сила тяжести. Второй закон Ньютона для первого тела в векторной форме и в проекции на ось Х: ; . Откуда сила натяжения:

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиусВ установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Сайт предназначен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.

Видео:Механика - Семинар 3 - Задача 2 - Иродов 1.292Скачать

Механика - Семинар 3 - Задача 2 - Иродов 1.292

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра m, его радиус R и массы тел m1 и m2.

? Заказ №: 21914
Тип работы: Задача
? Предмет: Физика
Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
? Цена: 149 руб.

? Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

Условие + 37% решения:

Читайте также: Раковина в цилиндре блока последствия

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра m, его радиус R и массы тел m1 и m2. Скольжения нити и трения в оси цилиндра нет. Найти угловое ускорение цилиндра и отношение натяжений T1/T2 вертикальных участков нити в процессе движения.

Решение На первое подвешенное тело действуют сила тяжести m g  1 и сила натяжения шнура T1  , на второе тело соответственно действуют сила тяжести m g  2 и сила натяжения шнура Т2 . Запишем второй закон Ньютона для подвешенного тела (тела массой m1 ): m g  1 + T1  = m a  1 (1) Запишем уравнение (1) в проекциях на выбранную ось Х: T1  m1g  m1a (2) Запишем второй закон Ньютона для подвешенного тела (тела массой m2 ): T m g m a    2  2  2 (3) Запишем уравнение (3) в проекциях на выбранную ось Х:  T2  m2 g  m2a (4) Разность сил натяжения T1  T2 создает вращательный момент. По определению момент силы M можем выразить так: M  T2  T1 R (5) Где R – радиус диска. Запишем второй закон динамики для вращательного движения диска: M  I (6) Где I – момент инерции цилиндра;  – угловое ускорение цилиндра. Запишем связь между угловым a и линейным  ускорениями: R a   (7)

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиусВ установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

  • Решение задач по физике
  • Заказать физику
  • Помощь по физике

Готовые задачи по физике которые сегодня купили:

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Видео:1.257бСкачать

1.257б

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

сплошной однородный цилиндр

На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом R = 50 см намотана легкая нить, к концу которой прикреплен груз массой m = 6,4 кг. Груз, разматывая нить, опускается с ускорением а = 2 м/с 2 . Определите: 1) момент инерции J вала; 2) массу m1 вала.

Читайте также: Блок цилиндров двигателя маз

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

По горизонтальной платформе массой m2 = 425 кг бежит человек с ускорением аr = 2 м/с 2 относительно платформы. Масса человека т1 = 75 кг. Определить модуль ускорения платформы. Определить ускорение центра С катка 1, если тела / и 2 — однородные сплошные цилиндры с одинаковыми массами и радиусами.

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Определить ускорение центра С катка 1, если тела / и 2 — однородные сплошные цилиндры с одинаковыми массами и радиусами.

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

В установке известны масса блока (однородного сплошного цилиндра) m = 10 г и его радиус R = 3 см, а также массы тел m1 = 13 г и m2 = 8 г. Скольжения нити и трения в оси блока и с поверхностью стола нет. Найти угловое ускорение блока и отношения натяжений Т1 к Т2 нити в процессе движения.

Человек массой 80 кг стоит на краю неподвижной горизонтальной платформы, которая имеет вид однородного сплошного цилиндра массой 100 кг и может вращаться без трения вокруг вертикальной оси. На какой угол повернется платформа после того, как человек пройдет по краю относительно нее два полных круга? Человека рассматривать как материальную точку.

Маховик в виде однородного сплошного цилиндра, имеющего массу 2 кг и радиус 20 см, вращаясь равнозамедленно, уменьшил частоту своего вращения с 480 об/мин до 120 об/мин и, при этом, сделал 50 оборотов. Определите работу торможения и тормозящий момент.

Однородный сплошной цилиндр и однородный шар, имеющие одинаковую массу и радиус, закатываются без проскальзывания на наклонную плоскость. Найти отношение высот, на которые они поднимутся вдоль наклонной плоскости, если у основания наклонной плоскости их скорости одинаковы.

Однородный сплошной цилиндр и однородный шар, имеющие одинаковую массу и радиус, скатываются с одинаковой высоты вдоль наклонной плоскости. Найти отношение их скоростей у основания наклонной плоскости.

Полый и однородный сплошной цилиндры, имеющие одинаковую массу и радиус, скатываются с одинаковой высоты вдоль наклонной плоскости. Найти отношение их скоростей у основания наклонной плоскости.

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Однородный сплошной цилиндр катится без проскальзывания по горке. Зависимость его потенциальной энергии от координаты Wп(x) изображена на графике. Определить кинетическую энергию цилиндра, обусловленную движением его центра масс, в точке «С», если в точке «А» полная кинетическая энергия цилиндра равна 20 Дж.

Читайте также: Задний тормозной цилиндр газ 3302 артикул

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Однородный сплошной цилиндр катится без проскальзывания по горке. Зависимость его потенциальной энергии от координаты Wп(x) изображена на графике. Определить кинетическую энергию цилиндра, обусловленную вращением, в точке «К», если в точке «А» его полная кинетическая энергия равна 30 Дж.

Видео:1.256Скачать

1.256

В установке известны масса однородного сплошного цилиндра его радиус

Однородный цилиндр радиуса R раскрутили вокруг его оси до угловой скорости ω 0 и поместили затем в угол (рис. 1.58). Коэффициент трения между стенками угла и цилиндром равен k. Сколько оборотов сделает цилиндр до остановки?

В системе (рис. 1.57) известны массы тел m 1 и m 2 , коэффициент трения k между телом m 1 и горизонтальной плоскостью, а также масса блока m, который можно считать однородным диском. Скольжения нити по блоку нет. В момент t = 0 тело m 2 начинает опускаться. Пренебрегая массой нити и трением в оси блока, найти работу силы трения, действующей на тело m 1 , за первые t секунд после начала движения.

В установке (рис. 1.56) известны масса однородного сплошного цилиндра m, его радиус R и массы тел m 1 и m 2 . Скольжения нити и трения в оси цилиндра нет. Найти угловое ускорение цилиндра и отношение натяжений T 1 /T 2 вертикальных участков нити в процессе движения.

Горизонтальный тонкий однородный стержень АВ массы m и длины l может свободно вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через его конец А. В некоторый момент на конец В начала действовать постоянная сила F, которая все время перпендикулярна к первоначальному положению покоившегося стержня и направлена в горизонтальной плоскости. Найти угловую скорость стержня как функцию его угла поворота φ из начального положения.

На однородный сплошной цилиндр массы M и радиуса R намотана легкая нить, к концу которой прикреплено тело массы m (рис. 1.55). В момент t = 0 система пришла в движение. Пренебрегая трением в оси цилиндра, найти зависимость от времени: а) угловой скорости цилиндра; б) кинетической энергии всей системы.

Исходя из формулы для момента инерции однородного шара, найти момент инерции тонкого сферического слоя массы m и радиуса R относительно оси, проходящей через его центр.

Однородный диск радиуса R = 20 см имеет круглый вырез, как показано на рис. 1.54. Масса оставшейся (заштрихованной) части диска m = 7,3 кг. Найти момент инерции такого диска относительно оси, проходящей через его центр инерции и перпендикулярной к плоскости диска.

🎬 Видео

Механика - Семинар 2 - Задача 3 - Иродов 1.125Скачать

Механика - Семинар 2 - Задача 3 - Иродов 1.125

Болт в лифте: Иродов 1.15Скачать

Болт в лифте: Иродов 1.15

3.256 ИродовСкачать

3.256 Иродов

Урок 96. Простейшие задачи на вращение твердого телаСкачать

Урок 96. Простейшие задачи на вращение твердого тела

Иродов 1.12Скачать

Иродов 1.12

Иродов. Решение задачи 6.4Скачать

Иродов. Решение задачи 6.4

Точение радиуса в Manual guide iСкачать

Точение радиуса в Manual guide i
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток