Разделы презентаций


Механические явления. Задачи ЕГЭ

Содержание

Задача 1.Буксирный катер за 3 часа проплыл 54 км. Определите скорость катера.1) 3 м/с2) 5 м/с3) 15 м/с4) 18 м/сОтвет: 2)Расстояние (54000 м) разделить на время (10800 с) = 5

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Механические явления. Задачи ЕГЭ.

Механические явления. Задачи ЕГЭ.

Слайд 2Задача 1.
Буксирный катер за 3 часа проплыл 54 км. Определите

скорость катера.
1) 3 м/с
2) 5 м/с
3) 15 м/с
4) 18 м/с
Ответ:

2)
Расстояние (54000 м) разделить на время (10800 с) = 5 м/с
Задача 1.Буксирный катер за 3 часа проплыл 54 км. Определите скорость катера.1) 3 м/с2) 5 м/с3) 15

Слайд 3Задача 2.
Турист, двигаясь равномерно, прошел 1000 м за 15 минут.

Определите скорость туриста.
0,25 км/ч
4 км/ч
6,6 км/ч
66,6 км/ч
Ответ: 2)
Расстояние (1 км)

разделить на время (1/4 часа=0,25 часа) = 4 км/ч
Задача 2.Турист, двигаясь равномерно, прошел 1000 м за 15 минут. Определите скорость туриста.0,25 км/ч4 км/ч6,6 км/ч66,6 км/чОтвет:

Слайд 4Задача 3.
Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите

его ускорение.
1) 2 м/с2
2) -2 м/с2
3) 8 м/с2


4) -8 м/с2

Ответ: 2 м/с2
Произвольно выбранный интервал скоростей (6 м/с – 0=6 м/с) разделить на соответствующий ему интервал времени (3 с – 0= 3 с):


Задача 3.Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите его ускорение.1) 2 м/с2 2) -2 м/с2

Слайд 5Задача 4.
Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите

его ускорение.
1) 2,5 м/с2
2) 10 м/с2
3) -10 м/с2


4) -2,5 м/с2

Ответ: 2,5 м/с2
Произвольно выбранный интервал скоростей (9 м/с – 0=9 м/с) разделить на соответствующий ему интервал времени (4 с – 0= 4 с):

Задача 4.Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите его ускорение.1) 2,5 м/с2 2) 10 м/с2

Слайд 6Задача 5.
Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите

скорость тела в конце 7-й секунды, считая, что характер движения

тела не изменяется.
1) 8 м/с
2) 11 м/с
3) 16 м/с
4) 18 м/с

По графику определить ускорение тела; оно равно 1 м/с2.
По формуле V=V0+at, определить скорость тела, с учетом, что V0= 4 м/с: V=4 м/с+ 1 м/с2∙7с=11 м/с
Ответ: 2)

Задача 5.Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите скорость тела в конце 7-й секунды, считая,

Слайд 7Задача 6.
Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите

скорость тела в конце 30-й секунды, считая, что характер движения

тела не изменяется.
1) 14 м/с
2) 20 м/с
3) 62 м/с
4) 69,5 м/с

По графику определить ускорение тела; оно равно 0,4 м/с2.
По формуле V=V0+at, определить скорость тела, с учетом, что V0= 2 м/с: V=2 м/с+ 0,4 м/с2∙30с=14 м/с
Ответ: 1)

Задача 6.Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите скорость тела в конце 30-й секунды, считая,

Слайд 8Задача 7.
Массивный груз подвешен на тонкой нити 1. К грузу

прикреплена такая же нить 2. Если резко дернуть за нить

2, то оборвется
1) только нить 1
2) только нить 2
3) нить 1 и нить 2 одновременно
4) либо нить 1, либо нить 2, в зависимости от массы груза.

Оборвется только нить 2, так как при быстром рывке массивное тело не успевает вследствие инерции изменить свою скорость и подействовать на нить 1.
Ответ: 2)

Задача 7.Массивный груз подвешен на тонкой нити 1. К грузу прикреплена такая же нить 2. Если резко

Слайд 9Задача 8.
Если палочку, подвешенную на двух тонких нитях, медленно потянуть

за шнур, прикрепленный к его центру, то
1) палочка сломается
2) оборвется

шнур
3) оборвется одна из нитей
4) возможен любой вариант, в зависимости от приложенной силы.

Оборвется одна из нитей, - это самое «слабое звено»
Ответ: 3)

Задача 8.Если палочку, подвешенную на двух тонких нитях, медленно потянуть за шнур, прикрепленный к его центру, то1)

Слайд 10Задача 9, 10.
Ответ: 1)
Мальчик и девочка тянут веревку за противоположные

концы. Девочка может тянуть с силой не более 50 Н,

а мальчик – с силой 150 Н. С какой силой они могут натянуть веревку, не перемещаясь, стоя на одном месте?

Ответ: 2)

Два ученика тянут за динамометр в противоположные стороны с силой 50 Н каждый. Каково показание динамометра?

Задача 9, 10.Ответ: 1)Мальчик и девочка тянут веревку за противоположные концы. Девочка может тянуть с силой не

Слайд 11Задача 11.
Сила тяготения между двумя телами уменьшится в 2 раза,

если массу каждого из тел
1) увеличить в √2 раз
2) уменьшить

в √2 раз
3) увеличить в 2 раза
4) уменьшить в 2 раза

По закону Всемирного тяготения:



Значит, массу каждого тела уменьшают в √2 раз.
Ответ: 2)

Задача 11.Сила тяготения между двумя телами уменьшится в 2 раза, если массу каждого из тел1) увеличить в

Слайд 12Задача 12.
Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза,

если массу одного из тел
1) увеличить в √2 раз
2) уменьшить

в √2 раз
3) увеличить в 2 раза
4) уменьшить в 2 раза

По закону Всемирного тяготения:



Значит, массу одного из тел увеличивают в 2 раза.
Ответ: 3)

Задача 12.Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу одного из тел1) увеличить в

Слайд 13Задача 13.
Тело массой 200 г движется по горизонтальной поверхности с

ускорением 0,7 м/с2 . Если силу трения считать равной 0,06

Н, то горизонтально направленная сила тяги, прикладываемая к телу, равна
1) 0,02 Н
2) 0,08 Н
3) 0,2 Н
4) 0,8 Н

По второму закону Ньютона: m∙a=F – Fтр
Откуда: F=m∙a+Fтр
F=0,2 кг∙0,7 м/с2 + 0,06 Н = = 0,2 Н
Ответ: 3)

Задача 13.Тело массой 200 г движется по горизонтальной поверхности с ускорением 0,7 м/с2 . Если силу трения

Слайд 14Задача 14.
Чему равна масса автомобиля, трогающегося с места с ускорением

0,6 м/с2 , если развиваемая им сила тяги равна 15000

Н. Сила сопротивления, действующая на автомобиль, равна 6000Н.
1) 1,5 т
2) 7,5 т
3) 15 т
4) 75 т

По второму закону Ньютона: m∙a=F – Fтр
Откуда:





Ответ: 3)

Задача 14.Чему равна масса автомобиля, трогающегося с места с ускорением 0,6 м/с2 , если развиваемая им сила

Слайд 15Задача 15.
Автомобиль, движущийся со скоростью 20 м/с, начинает тормозить и

через некоторое время останавливается, пройдя путь 50 м. Чему равна

масса автомобиля, если общая сила сопротивления движению составляет 4000 Н?
1) 20000 кг
2) 10000 кг
3) 1000 кг
4) 500 кг

По второму закону Ньютона: m∙a=– Fтр откуда m=– Fтр/а
Ускорение найдем из формулы:

Задача 15.Автомобиль, движущийся со скоростью 20 м/с, начинает тормозить и через некоторое время останавливается, пройдя путь 50

Слайд 16Задача 16.
Автомобиль массой 1 т, движущийся со скоростью 20 м/с,

начинает тормозить и через некоторое время останавливается. Какое время пройдет

от начала торможения до остановки автомобиля, если общая сила сопротивления движению составляет 4000 Н?
1) 5 с; 2) 10 с; 3) 80 с; 4) 100 с

Ответ: 1)

Задача 16.Автомобиль массой 1 т, движущийся со скоростью 20 м/с, начинает тормозить и через некоторое время останавливается.

Слайд 17Задача 17.
Скорость грузовика изменяется в соответствии с графиком. Импульс грузовика

в конце 5-й секунды составляет 18000 кг∙м/с. Чему равна его

масса?
1) 300 кг
2) 3000 кг
3) 3600 кг
4) 10800 кг

Импульс определяется формулой: p=m∙V
По графику – скорость в конце 5-й секунды равна 5 м/с; откуда:

Задача 17.Скорость грузовика изменяется в соответствии с графиком. Импульс грузовика в конце 5-й секунды составляет 18000 кг∙м/с.

Слайд 18Задача 18.
Скорость грузовика изменяется в соответствии с графиком. Чему равен

импульс автомобиля через 5 с после начала движения, если его

масса 1,5 т?
1) 750 кг∙м/с
2) 600 кг∙м/с
3) 7500 кг∙м/с
4) 6000 кг∙м/с

Импульс определяется формулой: p=m∙V
По графику – скорость в конце 5-й секунды равна 4 м/с; откуда: р=1500 кг∙4 м/с= 6000 кг∙м/с
Ответ: 4)

Задача 18.Скорость грузовика изменяется в соответствии с графиком. Чему равен импульс автомобиля через 5 с после начала

Слайд 19Задачи 19, 20.
Тело, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, достигает

наивысшей течки и падает на Землю. (сопротивление воздуха не учитывать).

При этом кинетическая энергия тела
1) минимальна в момент падения на Землю
2) минимальна в момент начала движения
3) одинакова в любые моменты движения тела
4) минимальна в момент достижения наивысшей точки
Кинетическая энергия зависит от скорости, которая в точке наивысшего подъема равна нулю.
Ответ: 4)

Тело падает на пол с демонстрационного стола учителя. (сопротивление воздуха не учитывать.) Кинетическая энергия тела
1) минимальна в момент достижения поверхности пола
2) минимальна в момент начала движения
3) одинакова в любые моменты движения
4) максимальна в момент начала движения.
Кинетическая энергия зависит от скорости, которая в момент начала движения равна нулю.
Ответ: 2)

Задачи 19, 20.Тело, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, достигает наивысшей течки и падает на Землю. (сопротивление

Слайд 20Задачи 21, 22.
Скорость движущегося тела увеличилась в 3 раза. При

этом его кинетическая энергия
1) увеличилась в 9 раз
2) уменьшилась в

9 раз
3) увеличилась в 3 раза
4) уменьшилась в 3 раза





Ответ: 1)

Два тела движутся с одинаковыми скоростями. Масса второго тела в 3 раза больше массы первого. При этом кинетическая энергия второго тела
1) больше в 9 раз
2) меньше в 9 раз
3) больше в 3 раза
4) меньше в раза




Ответ: 3)

Задачи 21, 22.Скорость движущегося тела увеличилась в 3 раза. При этом его кинетическая энергия1) увеличилась в 9

Слайд 21Задача 23.
Книга, упавшая со стола на пол, обладала в момент

касания пола кинетической энергией 2,4 Дж. Высота стола 1,2 м.

Чему равна масса книги. Сопротивлением воздуха пренебречь.
1) 0,2 кг
2) 0,288 кг
3) 2 кг
4) 2,28 кг

Из закона сохранения энергии:

Задача 23.Книга, упавшая со стола на пол, обладала в момент касания пола кинетической энергией 2,4 Дж. Высота

Слайд 22Задача 24.
С какой скоростью следует бросить тело массой 200г с

поверхности Земли вертикально вверх, чтобы его потенциальная энергия в наивысшей

точке движения была равна 0,9 Дж? Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальную энергию тела отсчитывать от поверхности Земли.
1) 0,9 м/с
2) 3 м/с
3) 4,5 м/с
4) 9 м/с

Из закона сохранения энергии следует:

Задача 24.С какой скоростью следует бросить тело массой 200г с поверхности Земли вертикально вверх, чтобы его потенциальная

Слайд 23Задача 25.
На рисунке показан график волны, бегущей вдоль упругого шнура,

в некоторый момент времени. Длина волны равна расстоянию
1) АВ

2) АС 3) АD 4) AE

Длина волны – это расстояние между двумя точками, колеблющимися в одной фазе.
Ответ: 4)

Задача 25.На рисунке показан график волны, бегущей вдоль упругого шнура, в некоторый момент времени. Длина волны равна

Слайд 24Задача 26.
На рисунке представлен график зависимости давления воздуха от координаты

в некоторый момент времени при распространении звуковой волны. Длина звуковой

волны равна
1) 0,4 м 2) 0,8 м 3) 1,2 м 4) 1,6 м

Длина волны – это расстояние между двумя точками, колеблющимися в одной фазе.
Ответ: 2)

Задача 26.На рисунке представлен график зависимости давления воздуха от координаты в некоторый момент времени при распространении звуковой

Слайд 25Задача 27.
Ученик выполнял
лабораторную работу по исследованию условий равновесия рычага.

Значения сил и их плеч, которые он получил, представлены в

таблице.

Чему равно плечо l1 , если рычаг находится в равновесии?
1) 0,2 м
2) 0,4 м
3) 0,8 м
4) 1 м

Из условия равновесия рычага: F1 L1 =F2 L2
L1 = F2 L2 /F1
L1 = 15 Н∙0,4 м/30 Н=0,2 м

Ответ: 1)

Задача 27.Ученик выполнял лабораторную работу по исследованию условий равновесия рычага. Значения сил и их плеч, которые он

Слайд 26Задача 28.
Ученик выполнял
лабораторную работу по исследованию условий равновесия рычага.

Значения сил и их плеч, которые он получил, представлены в

таблице.

Чему равно плечо L2 , если рычаг находится в равновесии?
1) 2,5 м
2) 1,6 м
3) 0,25 м
4) 0,1 м

Из условия равновесия рычага: F1 L1 =F2 L2
L2 = F1 L1 /F2
L2 = 20 Н∙0,4 м/5 Н=1,6 м

Ответ: 2)

Задача 28.Ученик выполнял лабораторную работу по исследованию условий равновесия рычага. Значения сил и их плеч, которые он

Слайд 27Задачи 29, 30.
Неподвижный блок не дает выигрыша в силе. В

работе при отсутствии сил трения этот блок
1) дает выигрыш в

2 раза
2) дает выигрыш в 4 раза
3) не дает ни выигрыша, ни проигрыша.
4) дает проигрыш в 2 раза
Ответ: 3)

В отсутствие трения с помощью легкого подвижного блока в силе
1) выигрывают в 2 раза
2) не выигрывают
3) проигрывают в 2 раза
4) возможен и выигрыш и проигрыш.
Ответ: 1)

Задачи 29, 30.Неподвижный блок не дает выигрыша в силе. В работе при отсутствии сил трения этот блок1)

Слайд 28Задача 31.
Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол сначала

широкой гранью (1), а затем – узкой (2). Сравните силу

давления (F1 и F2 ) и давление (р1 и р2 ), производимое бруском на стол в этих случаях.
1) F1 = F2 ; p1 = p2
2) F1 = F2 ; p1 < p2
3) F1 < F2 ; p1 < p2
4) F1 = F2 ; p1 > p2

Сила тяжести зависит от массы тела (она одинакова во всех случаях), а давление зависит еще и от площади опоры ( в первом случае она больше, значит, давление меньше).
Ответ: 2)

Задача 31.Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол сначала широкой гранью (1), а затем – узкой

Слайд 29Задача 32.
Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол сначала

широкой гранью (1), а затем – узкой (2). Сравните силу

давления (F1 и F2 ) и давление (р1 и р2 ), производимое бруском на стол в этих случаях.
1) F1 = F2 ; p1 > p2
2) F1 = F2 ; p1 < p2
3) F1 < F2 ; p1 < p2
4) F1 = F2 ; p1 = p2

Сила тяжести зависит от массы тела (она одинакова во всех случаях), а давление зависит еще и от площади опоры ( в первом случае она больше, значит, давление меньше).
Ответ: 2)

Задача 32.Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол сначала широкой гранью (1), а затем – узкой

Слайд 30Задачи 33, 34.
Атмосферное давление у подножия горы Эльбрус
1) больше, чем

на ее вершине
2) меньше, чем на ее вершине
3) равно давлению

на ее вершине
4) может быть больше или меньше, чем на ее вершине, в зависимости от времени года.
Ответ: 2)

Атмосферное давление у подножия горы равно р1 , на вершине горы – р2 . Можно утверждать, что
1) р1 < р2
2) р1 > р2
3) р1 = р2
4) р1 ≥ р2 или р1 ≤ р2 , в зависимости от времени года
Ответ: 2)

Задачи 33, 34.Атмосферное давление у подножия горы Эльбрус1) больше, чем на ее вершине2) меньше, чем на ее

Слайд 31Задача 35.
Чему равен объем тела, полностью погруженного в воду, если

на него действует выталкивающая сила 20000 Н?
1) 20000 м3
2)

2000 м3
3) 20 м3
4) 2 м3

Архимедова сила равна: F = ρ∙g∙V
Откуда объем тела:

Задача 35.Чему равен объем тела, полностью погруженного в воду, если на него действует выталкивающая сила 20000 Н?1)

Слайд 32Задача 36.
Два тела, изготовленные из одного и того же материала,

полностью погружены в воду. Сравните значения действующей на каждое из

тел выталкивающей силы F и F , если масса m1 одного тела в 2 раза меньше массы m2 другого тела.
1) F1 = 0,5 F2
2) F1 = F2
3) F1 = 2F2
4) F1 = 4F2

Если масса m меньше массы m в 2 раза, то объем V в 2 раза меньше объема V .
Пользуясь формулой для выталкивающей силы (F = ρ∙g∙V), получим, что F1 = 0,5 F2

Ответ: 1)

Задача 36.Два тела, изготовленные из одного и того же материала, полностью погружены в воду. Сравните значения действующей

Слайд 33Задача 37.
Автомобиль начинает движение по прямой из состояния покоя с

ускорением 0,2 м/с2 . За какое время он приобретет скорость

20 м/с?
1) 0,01 с
2) 4 с
3) 10 с
4) 100 с

Из закона для ускоренного движения: V=V0+a∙t, получим:

Задача 37.Автомобиль начинает движение по прямой из состояния покоя с ускорением 0,2 м/с2 . За какое время

Слайд 34Задача 38.
Имеются две абсолютно упругие пружины: одна жесткостью 100 Н/м,

другая жесткостью 200 Н/м. Сравните силу упругости F1, возникающую в

первой пружине, с силой упругости F2, возникающей во второй пружине, при одинаковом их удлинении.
1) F1=F2
2) F1=4F2
3) 2F1=F2
4) 0,5 F1=F2

Из закона Гука: F=k∙∆x
По условию: ∆x1=∆x2 , получим:

Задача 38.Имеются две абсолютно упругие пружины: одна жесткостью 100 Н/м, другая жесткостью 200 Н/м. Сравните силу упругости

Слайд 35Задача 39.
Два тела находятся на одной и той же высоте

над поверхностью Земли. Масса одного тела в два раза меньше

массы другого тела. Относительно поверхности Земли потенциальная энергия
1) первого тела в 2 раза больше потенциальной энергии второго тела
2) второго тела в 2 раза больше потенциальной энергии первого тела
3) первого тела в 4 раза больше потенциальной энергии второго тела
4) второго тела в 4 раза больше потенциальной энергии первого тела

По формуле для потенциальной энергии: E=m∙g∙h можно сделать вывод о том, что потенциальная энергия первого тела в 2 раза меньше потенциальной энергии второго тела
Ответ: 2)

Задача 39.Два тела находятся на одной и той же высоте над поверхностью Земли. Масса одного тела в

Слайд 36Задача 40.
Длину волны можно вычислить по формуле:
Зависимость между скоростью распространения

волны, длиной волны и частотой колебаний:
V=λ∙ν, T=1/ν
Ответ: 2)

Задача 40.Длину волны можно вычислить по формуле:Зависимость между скоростью распространения волны, длиной волны и частотой колебаний: V=λ∙ν,

Слайд 37Задача 41.
Три тела имеют одинаковый объем. Плотности веществ, из которых

сделаны тела, соотносятся как ρ1

тел?
1) m1>m2>m3
2) m13) m1>m24) m1=m2=m3

Масса тела прямо пропорциональна плотности.
Ответ: 2)

Задача 41.Три тела имеют одинаковый объем. Плотности веществ, из которых сделаны тела, соотносятся как ρ1m32) m1

Слайд 38Задача 42.
Автомобиль массой 1 т начинает тормозить и через 5

с останавливается. Какой была скорость автомобиля в начале торможения, если

общая сила сопротивления движению составляет 4000 Н?
1) 0,8 м/с
2) 20 м/с
3) 50 м/с
4) 100 м/с

Используется определение ускорения и второй закон Ньютона:

Задача 42.Автомобиль массой 1 т начинает тормозить и через 5 с останавливается. Какой была скорость автомобиля в

Слайд 39Задача 43.
Автомобиль начинает разгоняться по прямолинейной дороге из состояния покоя

с ускорением 0,5 м/с2 . Какой будет скорость автомобиля через

10 с?
1) 0,05 м/с
2) 0,5 м/с
3) 5 м/с
4) 20 м/с

Из закона для ускоренного движения: V=V0+a∙t, с учетом V0=0, получим:
V=0,5 м/с2∙10 с=5 м/с
Ответ: 3)



Задача 43.Автомобиль начинает разгоняться по прямолинейной дороге из состояния покоя с ускорением 0,5 м/с2 . Какой будет

Слайд 40Задача 44.
Имеются две абсолютно упругие пружины. Под действием одной и

той же силы первая пружина удлинилась на 6 см, а

вторая – на 3 см. Сравните жесткость k1 первой пружины с жесткостью k2 второй.
1) k1=k2
2) 4k1=k2
3) 2k1=k2
4) k1=2k2

Из закона Гука: F=k∙∆x
По условию: ∆x1=6 см, ∆x2=3 см, F1=F2
k 1∙∆x1=k2∙∆x2
k 1∙6 см =k2∙3 см
2k1=k2
Ответ: 3)

Задача 44.Имеются две абсолютно упругие пружины. Под действием одной и той же силы первая пружина удлинилась на

Слайд 41Задача 45.
Высоту, на которой находится тело над поверхностью Земли, уменьшили

в 2 раза. Потенциальная энергия тела относительно поверхности Земли
1) увеличилась

в 2 раза
2) уменьшилась в 2 раза
3) увеличилась в 4 раза
4) уменьшилась в 4 раза

По формуле для потенциальной энергии: E=m∙g∙h можно сделать вывод о том, что потенциальная энергия уменьшится в 2 раза.
Ответ: 2)

Задача 45.Высоту, на которой находится тело над поверхностью Земли, уменьшили в 2 раза. Потенциальная энергия тела относительно

Слайд 42Задача 46.
Три тела имеют одинаковый объем. Известно, что первое тело

имеет наибольшую массу, а третье тело – наименьшую. Сравните плотности

веществ, из которых сделаны эти тела.
1) ρ1=ρ2=ρ3.
2) ρ1>ρ2>ρ3.
3) ρ1<ρ2<ρ3.
4) ρ1>ρ2<ρ3.

Масса тела прямо пропорциональна плотности: V=ρ∙m.
Ответ: 2)

Задача 46.Три тела имеют одинаковый объем. Известно, что первое тело имеет наибольшую массу, а третье тело –

Слайд 43Задача 47.

Задача 47.

Слайд 442.8. Задачи с кратким ответом.

2.8. Задачи с кратким ответом.

Слайд 45Задача 1.
Между двумя шарами массами 4 кг и 8 кг,

движущимися вдоль одной прямой в одном направлении, происходит неупругое соударение.

После соударения они продолжают совместное движение со скоростью 4 м/с. С какой скоростью двигался второй шар до соударения, если первый шар имел скорость 8 м/с?

Дано: m1=4 кг; m2=8 кг; V1= 8 м/с; V= 4 м/с; V2=?
Из закона сохранения импульса: m1V1+m2V2=(m1+m2)∙V






Ответ: V2= 2 м/с

Задача 1.Между двумя шарами массами 4 кг и 8 кг, движущимися вдоль одной прямой в одном направлении,

Слайд 46Задача 2.
Между двумя шарами массами 6 кг и 4 кг,

движущимися вдоль одной прямой навстречу друг другу со скоростями 3

м/с и 2 м/с соответственно, происходит неупругое соударение. С какой скоростью шары будут продолжать совместное движение после соударения?

Дано: m1=6 кг; m2=4 кг; V1= 3 м/с; V2=2 м/с; V=?;
Из закона сохранения импульса: m1V1+m2V2=(m1+m2)∙V





Ответ: V= 1 м/с

Задача 2.Между двумя шарами массами 6 кг и 4 кг, движущимися вдоль одной прямой навстречу друг другу

Слайд 47Задача 3.
Тележка массой 20 кг, движущаяся со скоростью 0,3 м/с,

нагоняет другую тележку массой 30 кг, движущуюся в ту же

сторону, и сцепляется с ней. Чему равна скорость движения второй тележки до сцепки, если после сцепки тележки стали двигаться со скорость 0,24 м/с?

Дано: m1=20 кг; m2=30 кг; V1= 0,3 м/с; V= 0,24 м/с; V2=?
Из закона сохранения импульса: m1V1+m2V2=(m1+m2)∙V

Задача 3.Тележка массой 20 кг, движущаяся со скоростью 0,3 м/с, нагоняет другую тележку массой 30 кг, движущуюся

Слайд 48Задача 4.
Тележка массой 20 кг, движущаяся со скоростью 0,5 м/с,

нагоняет другую тележку массой 30 кг, движущуюся навстречу со скоростью

0,2 м/с. Чему равна скорость движения тележек после сцепки, когда тележки стали двигаться вместе?

Дано: m1=20 кг; m2=30 кг; V1=0,5 м/с; V2=0,2 м/с; V=?;
Из закона сохранения импульса: m1V1+m2V2=(m1+m2)∙V

Задача 4.Тележка массой 20 кг, движущаяся со скоростью 0,5 м/с, нагоняет другую тележку массой 30 кг, движущуюся

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика