Содержание
Физика, 11 класс Вариант 2
1
На рисунках изображены графики зависимости
модуля ускорения от времени для разных
видов движения. Какой график соответствует
равномерному движению?
1) | 2) | 3) | 4) |
2
На
полу грузового лифта лежит груз. Скорость
лифта направлена вверх и изменяется в
соответствии с графиком, представленном
на рисунке. В какой промежуток времени
равнодействующая всех сил, действующих
на груз, равна нулю?
1) | от 0 до t1 | 2) | от t1до t2 | 3) | от t2до t3 | 4) | от 0 до t3 |
3
Тележка массой 2 кг, движущаяся со
скоростью 3 м/с, сталкивается с
первоначально неподвижной тележкой
массой 4 кг и сцепляется с ней. Чему
равна скорость обеих тележек сразу
после взаимодействия?
1) | 0,5 м/с | 2) | 1 м/с | 3) | 1,5 м/с | 4) | 3 м/с |
4
Груз подвешен на нити и отклонен от
положения равновесия так, что его высота
над землей увеличилась на 20 см. С
какой примерно скоростью тело будет
проходить положение равновесия при
свободных колебаниях?
1) | 1 м/с | 2) | 1,4 м/с | 3) | 2 м/с | 4) | 4 м/с |
5
Два
тела находятся в тепловом равновесии
между собой. Какие физические параметры
этих тел обязательно одинаковы?
1) | давление |
2) | объем |
3) | молярная масса |
4) | температура |
6
В процессе эксперимента газ отдал
окружающей среде количество теплоты,
равное 3 кДж. При этом внутренняя
энергия газа уменьшилась на 13 кДж.
Следовательно, газ расширился, совершив
работу
1) | 10 кДж |
2) | 3 кДж |
3) | 13 кДж |
4) | 16 кДж |
7
К водяной капле, имевшей электрический
заряд + 3е, присоединилась капля
с зарядом – 4е. Каким стал
электрический заряд объединенной
капли?
1) | + е | 2) | – е | 3) | + 7е | 4) | – 7е |
8
В цепи, изображённой на рисунке, показания
амперметра 0,5 A, а вольтметра
4 B. Чему равна ЭДС источника,
если его внутреннее сопротивление 1 Ом?
1) | 3,5 В | 2) | 4 В | 3) | 4,5 В | 4) | 5 В |
9
Один раз полосовой магнит падает сквозь
неподвижное металлическое кольцо южным
полюсом вниз, а второй раз – северным
полюсом вниз. Ток в кольце
1) | возникает в обоих случаях |
2) | не возникает ни в одном из случаев |
3) | возникает только в первом случае |
4) | возникает только во втором случае |
10
Какая формула соответствует выражению
для модуля силы Ампера?
1) | F = qE |
2) | F = qvBsin |
3) | F = |
4) | F = IBl |
11
Плоский
предмет находится на расстоянии d
от собирающей линзы с фокусным расстоянием
F , причем d
2F (cм. рисунок). Изображение
этого предмета будет
1) | действительным, перевернутым |
2) | действительным, прямым |
3) | мнимым, прямым |
4) | мнимым, перевернутым |
12
Луч света, распространяясь в воздухе,
падает на стекло. На границе «воздух –
стекло» происходит
1) | увеличение длины световой волны |
2) | увеличение частоты световой волны |
3) | уменьшение скорости распространения |
4) | уменьшение периода световой волны |
13
Была выдвинута гипотеза, что размер
изображения предмета, создаваемого
собирающей линзой, зависит от фокусного
расстояния линзы. Какие два опыта нужно
провести, чтобы экспериментально
проверить эту гипотезу?
1) | А и Б | 2) | А и В | 3) | Б и В | 4) | В и Г |
Ответы на задания В1 и |
В1
Прочтите текст, используя слова для
выбора, обозначенные буквами (возможно
изменение окончаний).
Извивы рек нельзя объяснить
только рельефом местности. Представьте,
что в русле прямолинейно текущей реки
возник незначительный изгиб. В этом
месте вода начнёт двигаться по … . Это
движение можно рассматривать как
равномерное движение по окружности с
… ускорением, появление которого
согласно … закону Ньютона объясняется
действием на воду силы. Такая же сила
по … закону Ньютона будет действовать
и на … , увеличивая образовавшийся
изгиб.
Слова для выбора:
А. | берег |
Б. | дно |
В. | вода |
Г. | дуга |
Д. | прямая |
Е. | первый |
Ж. | второй |
З. | третий |
И. | упругий |
К. | центростремительный |
Запишите
в ответ буквы, соответствующие пропущенным
словам, в том порядке, в котором они
должны стоять на месте пропусков в
тексте.
Ответ:
_______________.
В2
Свет в
стекле распространяется со скоростью
= 2,15∙108 м/с.
Определите показатель преломления
стекла. Скорость света в вакууме
c = 3∙108 м/с.
Ответ округлите до десятых.
Ответ:
__________.
~EndLATTest
89822. Теплоход, двигаясь прямолинейно с ускорением а = 0,40 м/с2, через t = 40 с имел скорость v = 36 км/ч.![]() |
89823. На графике (рис. ) изображена зависимость проекции скорости тела, движущегося вдоль оси ОХ, от времени. Какой путь прошло тело к моменту времени t = 6 с? 1) 0 м; 2) 6 м; 3) 8 м; 4) 10 м. |
89824. Тело двигалось прямолинейно таким образом, что график его скорости представляет собой полуокружность (рис. ). Найти путь S, пройденный телом. |
89825. Водитель автомобиля, двигавшегося со скоростью v0 = 90 км/ч, заметил знак, ограничивающий скорость до v = 30 км/ч на расстоянии S = 150 м. Найти максимальное время t, за которое водитель успеет снизить скорость до требуемой величины, считая движение равнозамедленным. |
89826. Тело, имевшее скорость v0 = 30 м/с, прошло до полной остановки при торможении S = 20 м. За какое время t оно прошло первые S1 = 10 м? |
89827.![]() |
89828. На тело, движущееся с начальной скоростью v0 = 8,00 м/с, начинает действовать постоянное ускорение а = 2,00 м/с2, направленное под углом а = 35° к вектору начальной скорости. Найти скорость v тела через t = 15,0 с и его перемещение S за это время. Найти уравнение траектории движения тела. |
89829. Тело движется прямолинейно, при этом зависимость координаты от времени выражается законом x = 2t3 — 12t (все единицы в СИ). Найти ускорение а тела в момент остановки. |
89830. При свободном падении тела из состояния покоя его скорость за вторую секунду увеличивается на: 1) 10 м/с; 2) 5 м/с; 3) 0 м/с; 4) 20 м/с.![]() |
89831. С башни высотой h = 40 м бросают вертикально вниз тело с начальной скоростью v0 = 20 м/с. Найти скорость v тела в тот момент, когда тело окажется на высоте h2 = 15 м над землей. Ускорение свободного падения g = 10 м/с2. |
89832. С башни высотой h0 = 50 м бросают вертикально вниз тело с начальной скоростью v0 = 19,6 м/с. С поверхности земли через т = 0,50 с бросают вертикально вверх другое тело с такой же начальной скоростью. Через какое время t после начала движения первого тела и на какой высоте h они встретятся? Построить графики у = y(t) и v = v(t) для каждого тела. |
89833. С вертолета, зависшего на высоте h = 200 м, сбрасывают вертикально вниз без начальной скорости два тела с интервалом т = 4 с. Построить графики зависимости от времени: а) скорости второго тела относительно первого; б) расстояния между телами. Считать g = 10 м/с2. |
89834.![]() |
89835. Пилот вертолета, летящего над озером со скоростью v = 126 км/ч на высоте h = 125 м, сбрасывает груз, не долетев 200 м до мыса, на котором его ожидают. Куда упадет груз — на берег или в воду? Сопротивлением воздуха пренебречь. |
89836. Тело брошено с высоты h = 15 м вверх под углом к горизонту а = 57° с начальной скоростью v0 = 18 м/с. Найти максимальную высоту hmах тела над землей и дальность полета. |
89837. Из старинного орудия вылетает ядро с начальной скоростью v0 = 150 м/с под углом а = 24° к горизонту. Через какое минимальное время t ядро будет находиться на высоте h = 100 м? На каком расстоянии I от точки вылета из орудия будет находиться ядро в этот момент времени? |
89838. С башни высотой h = 40 м бросают тело вниз под углом а = 35° к горизонту с начальной скоростью v0 = 20 м/с.![]() |
89839. Тело брошено с поверхности Земли под углом а = 60° к горизонту с начальной скоростью 10 м/с. Через какое время t угол между вектором скорости и горизонтом составит b = 30°? |
89840. Тело бросили с поверхности Земли под углом а = 40° к вертикали с начальной скоростью v0 = 36 м/с, и на некоторой высоте h оно побывало дважды: через t1 = 2,0 с и через t2 = 3,6 с. Найти высоту h. |
89841. Максимальная скорость тела, брошенного с поверхности Земли под углом к горизонту, vmах = 12 м/с, минимальная vmin = 4,0 м/с. Найти угол а, под которым брошено тело. |
89842. Два тела одновременно брошены из одной точки. Начальная скорость первого тела v01 = 20 м/с и направлена вертикально вверх, начальная скорость второго тела v02 = 25 м/с и направлена под углом а = 35° к горизонту.![]() |
89843. Из точки, лежащей на верхнем конце вертикального диаметра покоящегося шара, просверлили туннели под разными углами к вертикальному диаметру. Под каким углом надо просверлить туннель, чтобы тело прошло его насквозь за кратчайшее время? Трение отсутствует. |
89844. Камень бросили вдоль дороги, идущей на уровне моря, с начальной скоростью v0 = 20 м/с под углом а = 30° к горизонту. На расстоянии l = 10 м от точки бросания дорога идет вверх под углом b = 10° к горизонту. На какой высоте h над уровнем моря камень упадет на дорогу? |
89845. Найти линейную скорость v точек земной поверхности на широте Санкт-Петербурга (ф = 60°), обусловленную вращением Земли вокруг своей оси. Радиус Земли Rз = 6370 км. Найти центростремительное ускорение а, испытываемое телом, находящимся на этой широте. |
89846. Велосипедист движется по окружности радиуса R = 150 м и за время t = 15 мин делает 5,0 полных оборотов.![]() |
89847. Автомобиль движется равномерно со скоростью v1. Найти зависимость от времени модуля скорости точек внешней окружности колеса относительно Земли. Радиус колеса R. Считать, что в начальный момент времени рассматриваемая точка является верхней точкой колеса. |
89848. Два тела находятся на противоположных концах диаметра окружности. Первое тело начинает двигаться по окружности равномерно со скоростью v1 = 8,00 м/с, второе тело начинает двигаться равномерно в ту же сторону через время т = 10,0 с после начала движения первого тела со скоростью v2 = 10,0 м/с. Через какое время t второе тело догонит первое? Диаметр окружности D = 200 м. |
89849. По условию примера 2.25 найти путь S, пройденный каждым телом к моменту, когда они поравняются: а) в первый раз; б) в восьмой раз. |
89850.![]() |
89851. По плоскости без проскальзывания катится конус (т.е. его ось вращается вокруг вершины конуса) и делает один оборот за T1 = п с. Угол между осью конуса и его образующей а = п/10. Найти угловую скорость w вращения конуса вокруг своей оси. |
89852. Цилиндр радиуса R = 40 см помещен между двумя параллельными рейками. Рейки движутся в одну сторону со скоростями v1 = 0,50 м/с и v2 = 0,30 м/с. Найти угловую скорость w вращения цилиндра и скорость v его оси относительно Земли. |
89853. Снаряд вылетает из ствола орудия со скоростью 800 м/с под углом 22° к горизонту. Найти радиусы R1 и R2 кривизны траектории снаряда в точке вылета и в ее верхней точке. |
89854. Охотник — любитель экзотики раскрутил пращу на высоте h = 205 см над землей, и камень, вылетев с горизонтально направленной скоростью, упал на расстоянии S = 18 м от охотника.![]() |
89855. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора равнодействующей всех сил, действующих на это тело? 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. |
89856. Под действием силы F1 = 3 Н тело движется с ускорением a1 = 0,3 м/с2 (рис. а), под действием силы F2 = 4 Н тело движется с ускорением а2 = 0,4 м/с (рис. б). Под действием какой силы тело движется с ускорением а0 = a1 + а2? 1) 3 Н; 2) 4 Н; 3) 5 Н; 4) 7 Н. |
89857. При торможении на автомобиль действует тормозящая сила 150 Н. Масса автомобиля равна 1500 кг. С каким ускорением движется автомобиль? 1) 0,1 м/с2; 2) 2,25 м/с2; 3) 0,25 м/с2; 4) 2,4 м/с2. |
89858. На рис. изображен график зависимости модуля скорости вагона от времени в инерциальной системе отсчета.![]() |
89860. К телу массой m = 2,0 кг, находящемуся на горизонтальной поверхности, прикреплена пружина жесткостью k = 50 Н/м, к пружине привязана невесомая нерастяжимая нить, перекинутая через блок (рис. ), к другому концу нити привязан груз. Длина пружины в недеформированном состоянии l0 = 20 см. Груз отпускают, и максимальная длина пружины составляет I = 25 см. В момент времени t0 = 0, когда пружина достигает максимальной длины, скорость тела составляет v0 = 1,0 м/с. За какое время t тело пройдет 14 м? |
89861. К нижнему концу легкой пружины подвешены связанные невесомой нитью грузы: верхний массой 0,2 кг, нижний массой 0,1 кг (рис. ). Нить, соединяющую грузы, пережигают. С каким ускорением начнет двигаться верхний груз? |
89862. По условию задачи 3.![]() |
89863. Вес кирпича, лежащего на Земле, равен 40 Н. Как взаимодействуют друг с другом во время свободно падения кирпича со стены строящегося дома Земля и кирпич? 1) Кирпич действует на Землю с силой 40 Н, но Земля не действует на кирпич; 2) Земля действует на кирпич с силой 40 Н, но кирпич не действует на Землю; 3) кирпич и Земля не взаимодействуют друг с другом; 4) Земля притягивает кирпич с силой 40 Н, а кирпич Землю с силой 40 Н. |
89864. Найти вес Р летчика в пикирующем бомбардировщике, если самолет движется вертикально вниз с ускорением 19,6 м/с2. Масса летчика 92 кг. |
89865. Чтобы в самолете летчик испытывал состояние невесомости, самолет должен двигаться: 1) равномерно и прямолинейно; 2) по окружности с постоянной по модулю скоростью; 3) с ускорением g; 4) с любым ускорением. |
89866. Скорость грузового лифта изменяется в соответствии с графиком, представленным на рис.![]() |
89867. В лифте, движущемся вверх с ускорением а = 2,25 м/с2, на пружине жесткостью k = 870 Н/м подвешен груз, растягивающий пружину на dх = 25 мм. Найти массу m груза. |
89868. Человек массой 60 кг находится в кабине лифта, свободно падающего с высоты Н = 300 м. На высоте h = 30 м над поверхностью Земли лифт начинает двигаться равнозамедленно и у поверхности Земли останавливается. Найти вес Р человека во время свободного падения и во время торможения. Ускорение свободного падения считать g = 10 м/с2. |
89869. Ускорение движения железнодорожного вагона В (рис. ) определяется его взаимодействием: 1) только с рельсами; 2) с рельсами и вагонами А и С; 3) только с Землей; 4) с тепловозом. |
89870. После удара клюшкой шайба массой 0,15 кг скользит по ледяной площадке.![]() |
89871. На рис. представлены графики 1 и 2 зависимостей силы трения Fтр от силы реакции опоры N. Отношение коэффициентов трения ц1/ц2 скольжения равно: 1) 1; 2) 2; 3) 1/2; 4) |/2. |
89872. На каком расстоянии S от препятствия водитель автомобиля, движущегося со скоростью v0 = 72 км/ч, должен начать торможение, если время срабатывания тормозов t1 = 0,95 с, а коэффициент трения шин об асфальт при торможении ц = 0,57? |
89873. Что легче: толкать тачку или тянуть? |
89874. Санки, съехав с горки, движутся далее по горизонтальной дорожке. Уравнение изменения координаты санок на дорожке равно х = 5 + 8t — 3t2. Чему равен коэффициент трения полозьев санок о дорожку? 1) 0,4; 2) 0,3; 3) 0,8; 4) 0,6. |
89875.![]() |
89876. На тело массой m = 2,4 кг, находящееся на горизонтальной поверхности, действует сила направленная вверх под углом 20° к горизонту. Коэффициент трения между телом и поверхностью ц = 0,35. При каком значении модуля вектора F тело начнет двигаться? |
89877. К покоящемуся на горизонтальной шероховатой поверхности телу приложена нарастающая горизонтальная сила тяги F = bt, где b — постоянная величина. На рис. представлен график зависимости ускорения тела от времени действия силы. Определить коэффициент трения скольжения. |
89878. Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной стене силой 10 Н. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен 0,4.![]() |
89879. Брусок массой m = 0,5 кг покоится на поверхности бруска массой М, движущегося с ускорением а = 1 м/с2 по гладкой горизонтальной поверхности под действием горизонтальной силы F = 2 Н. Найти силу F1, действующую на брусок m. Коэффициент трения между брусками ц = 0,4. |
89880. Бруски А и В массами mA = 2,1 кг и mB = 1,0 кг находятся на столе (рис. ). К бруску В приложена сила F = 3,0 Н, направленная вверх под углом а = 34° к горизонту. Найти ускорение брусков аA и аB в системе отсчета, связанной с Землей, если коэффициенты трения брусков друг о друга и бруска А о стол соответственно цA = 0,050, цB = 0,20. |
89881. Тело массой m = 5,00 кг прижимают к вертикальной стене силой F, направленной вверх под углом 30° к вертикали. Коэффициент трения между телом и стеной ц = 0,200.![]() |
89885. Груз массой m = 1,5 кг поднимается по наклонной плоскости под действием силы F = 12 Н, направленной параллельно наклонной плоскости, угол наклона которой к горизонту а = 30°, коэффициент трения ц = 0,25. За какое время t груз пройдет путь S = 50 м? |
89886. За какое время t тело соскользнет с наклонной плоскости высотой h = 10 м, наклоненной к горизонту под углом а = 35°, если по наклонной плоскости с углом наклона b = 24° оно движется равномерно? Коэффициенты трения тела с обеими плоскостями одинаковы. |
89887. Водитель автомобиля, подъезжая к подъему длиной S = 200 м, выключил двигатель. Какова должна быть минимальная скорость v автомобиля, чтобы он по инерции преодолел подъем? Угол наклона дороги к горизонту а = 6°, коэффициент трения ц = 0,10.![]() |
89888. Тело массой m = 6,3 кг с помощью веревки втягивают вверх по наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол а = 18°. Коэффициент трения тела о плоскость ц = 0,25. Под каким углом b к плоскости надо тянуть веревку, чтобы тело двигалось равномерно, а приложенная к веревке сила F была минимальной? Найти также силу F. |
89889. На закрепленном, покоящемся на горизонтальной поверхности шаре радиуса R на высоте h над плоскостью (h > R) удерживается внешней силой тело малого размера. Найти ускорение а тела в первый момент времени после прекращения действия на него удерживающей силы. Трением пренебречь. |
89890. Брусок с массой m1 = 1,8 кг находится на плите массой m2 = 4,0 кг, покоящейся на наклонной плоскости с углом наклона к горизонту а = 19°. Найти минимальный коэффициент трения ц2 между плитой и наклонной плоскостью, при котором плита будет покоиться, если коэффициент трения между бруском и плитой ц1 = 0,12.![]() |
89891. На тележке, скатывающейся с наклонной плоскости, установлен стержень, перпендикулярный наклонной плоскости, с подвешенным на нем шаром. Найти угол b, на который отклонится нить подвеса от стержня. Коэффициент трения тележки о плоскость ц = 0,2. |
89892. К концам нити, перекинутой через невесомый блок, подвешены грузы массами m1 = 110 г и m2 = 165 г. Найти ускорение а грузов, силу натяжения Т нити и показания динамометра F, на котором висит блок. Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2. |
89893. Два одинаковых груза массами М = 1 кг подвешены на невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый блок. На один из них положен груз массой m = 0,5 кг. Найти силу F давления груза m на груз М. |
89894. Два тела массой М подвешены на невесомом блоке при помощи легкой нити и находятся в равновесии. К одному из них подвесили груз массой 2М, и система пришла в движение.![]() |
89895. На гладком горизонтальном столе находятся три груза массами m2 = 4,6 кг, m3 = 1,8 кг и m4 = 2,0 кг, связанные невесомыми нерастяжимыми нитями. Груз массой m1 = 6,6 кг подвешен так-же на невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через блок и привязанной к грузу m2 (рис. ). Найти ускорение а груза m3 и силы натяжения нитей Т1, T2, T3. |
89896. Два тела массами m1 и m2, связанные невесомой нерастяжимой нитью, находятся на горизонтальной поверхности. На тело m1 действует горизонтальная сила F. Коэффициент трения между m1 и поверхностью ц1. Каков должен быть коэффициент трения ц2 между телом m2 и поверхностью, чтобы нить не оборвалась, если максимальная сила натяжения, которую она выдерживает, равна Т? |
89897. Два бруска, находящиеся на горизонтальной поверхности, соединены пружиной жесткостью k = 1000 Н/м.![]() |
89898. На горизонтальной доске покоится система из трех грузов с массами m1 = m, m2 = 2m и m3 = 3m, соединенных одинаковыми пружинами жесткостью k (рис. а). Один конец доски поднимают так, что она образует с горизонтом угол а, при этом вся система удлинилась на dх и осталась в покое, т. к. удерживается за верхний груз (рис. б). Найти m. Трением пренебречь. |
89899. Через невесомый блок, укрепленный на ребре треугольной призмы, грани которой образуют углы а = 36° и b = 22° с горизонтом, перекинута невесомая нерастяжимая нить. К концам нити прикреплены грузы массами m1 = 3,2 кг и m2 = 4,6 кг (рис. ). Коэффициент трения обоих грузов о плоскости ц = 0,012.![]() |
89900. Два груза массами m1 = 4,25 кг и m2 = 1,75 кг, связанные невесомой нерастяжимой нитью (рис. ), находятся в лифте, движущемся с ускорением а = 2,2 м/с2, направленным вверх. Найти силу натяжения Т нити, если коэффициент трения между телом m1 и столом ц = 0,25. Какова будет сила натяжения нити T, если направление ускорения лифта изменится на противоположное? |
89901. С какой максимальной скоростью v может двигаться автомобиль по дуге окружности радиуса R = 100 м, если коэффициент трения ц = 0,20? |
89902. Шарик массой m = 200 г, привязанный к резиновому жгуту, закрепленному на оси, катится по горизонтальной поверхности без трения. При этом жгут, начальная длина которого l = 1,0 м, удлинился на х = 20 см. Найти частоту вращения шарика v, если жесткость жгута k = 5,0 Н/м. |
89903. Автомобиль массой m = 1250 кг движется по вогнутому мосту, радиус кривизны которого R = 150 м, со скоростью v = 60,0 км/ч.![]() |
89904. Самолет движется с постоянной скоростью v = 540 км/ч и делает мертвую петлю радиуса R = 375 м. С какой силой F летчик массой m = 75 кг давит на сиденье в верхней и нижней точках петли? |
89905. Точечные массы m1 = 0,25 кг и m2 = 0,5 кг прикреплены к невесомому стержню длиной I = 1 м как показано на рис. Стержень может вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О. В нижней точке траектории груз массой m1 имеет скорость v = 1 м/с. Определите силу F, с которой стержень действует на массу m2 в этот момент. |
89906. Мотоциклист въезжает на выпуклый мост, радиус кривизны которого R = 150 м, и движется по нему равномерно со скоростью v = 135 км/ч. В какой точке мотоциклист оторвется от моста? Указание: Найти угол а между радиусами, опирающимися на вершину моста и точку отрыва мотоциклиста.![]() |
89910. В ракете, взлетающей вертикально вверх с ускорением а = 9,8 м/с2, подвешен шарик на нити длиной l = 1,2 м. Шарик равномерно вращается в горизонтальной плоскости, при этом угол отклонения нити от вертикали а = 34°. Найти период обращения шарика Т. |
89911. Найти радиус R закругления железнодорожного пути, рассчитанного на скорость поезда v = 54 км/ч. Ширина колеи d = 1524 мм, наружный рельс поднят над внутренним на h = 1,02 см. |
89912. Найти вес Р тела массой m = 75,000 кг на широте Санкт-Петербурга (ф = 60°), считая Землю правильным шаром радиуса R = 6371 км с ускорением свободного падения g = 9,8192 м/с2, и сравнить его с силой тяжести. |
89913. Тонкий изогнутый стержень (рис. ) вращается с постоянной угловой скоростью w = 10 рад/с относительно вертикальной оси. Угол между изогнутой частью стержня и вертикалью а = 20°. На стержень надета бусинка, размером которой можно пренебречь.![]() |
89920. Масса Марса составляет 0,1 от массы Земли, диаметр Марса вдвое меньше, чем диаметр Земли. Каким будет отношение Tм/Тз периодов обращения искусственных спутников Марса и Земли, движущихся по круговым орбитам на небольшой высоте? |
89921. Какой путь S пройдет спутник по круговой орбите на высоте h = 2000 км над Землей за 10 мин? |
Лифты с изменением веса | Физика Фургон
Категория
Выберите категориюО фургоне физикиЭлектричество и магнитыВсе остальноеСвет и звукДвижение вещейНовая и захватывающая физикаСостояния материи и энергииКосмосПод водой и в воздухе
Подкатегория
Поиск
Задайте вопрос
Последний ответ: 22.10.2007
Вопрос:
Изменяется ли вес человека, когда он находится в движущемся лифте? Повлияет ли увеличение или уменьшение скорости движущегося вверх и вниз лифта на вес человека?
— Элвин (12 лет)
Сингапур
A:
Сначала мы должны провести различие между весом и «кажущимся
веса». Определение «веса» — это всего лишь величина силы
тяжести на объекте, который не сильно изменится, если вы не возьмете
лифт очень далеко от поверхности земли. Что я думаю, что ты
речь идет о том, насколько тяжелым что-то кажется, или «кажущимся весом», поэтому
это то, что я буду обсуждать ниже.
Исаак Ньютон рассказал нам кое-что, что поможет здесь. Объекты в
движение, как правило, остается в движении, если на него не действует что-то другое. Что
может показаться сложным, но лифт — отличный способ убедиться в этом.
Когда лифт движется, мы взвешиваем свой нормальный вес. С
мы уже движемся с той же скоростью, что и лифт (вверх или вниз),
ничто не влияет на нас, чтобы изменить наш вес. Однако, когда
Лифт начинает ехать или останавливается, наше тело сопротивляется этому. Допустим, мы
спускаться. Лифт останавливается. Согласно Ньютону, наше тело хочет
продолжаем идти, но пол не дает нам двигаться дальше. Итак, на короткое время
время, мы больше прижимаемся к полу, и наш вес увеличивается.
То же самое работает, когда лифт начинает движение. Наше тело
счастлив стоять на месте. Но если лифт начнет спускаться, наш
тело хочет оставаться неподвижным. Вот почему вы сначала чувствуете легкость, когда
лифт начинает спускаться. Как только лифт начинает двигаться, мы получаем
привыкли двигаться и больше не чувствуем этого.
Адам
(опубликовано 22.10.2007)
Дополнение №1: Изменение веса в лифте?
Q:
По какой формуле мы можем рассчитать изменение нашего веса, когда он начал увеличиваться или уменьшаться???
— Киран Пачгаре (26 лет)
Мумбаи, Индия
A:
Все это связано с общей силой от пола, действующей на тело внутри лифта. Есть два компонента:
1) сила, необходимая для уравновешивания силы тяжести = g*m , где g – ускорение свободного падения, а m – масса тела,
и:
2) сила, придающая ускорение = a*m , где a – ускорение лифта.
Общая сила представляет собой алгебраическую сумму. 2
г) какие показания будут, когда трос, поддерживающий лифт, обрывается и лифт свободно падает?
— Кристи Лав Балгос (15 лет)
город Илоило, Филиппины
A:
Сила весов добавляется к силе гравитации, чтобы дать общую силу, действующую на человека. Сила гравитации, действующая на покоящийся на Земле объект массой m, равна F g = mg, где g — ускорение свободного падения. Любая другая сила, вызванная пространственным ускорением, равна F др. = ma др. , где а др. = a-g, где а — полное ускорение. Эти ускорения являются векторами, поэтому их нужно складывать векторно, отслеживая направление.
Ответ на часть (г) вашего вопроса зависит от наличия или отсутствия сопротивления воздуха и трения между лифтом и стенами. Любой из них будет стремиться уменьшить чистое ускорение вниз.
LeeH (маленькие модификации от mw)
(опубликовано 25.09.2011)
Дополнение к этому ответу
Похожие вопросы
вес гелиевого шара
парящий под действием силы тяжести
Есть ли общий гравитационный центр в центре Земли?
передняя свободная точка в приливном поле
усиленное гравитационное поле нейтронной звезды
маятник: гравитация и другие силы центр тяжести
магнитная масса и гравитация
дальнодействующая гравитация
Уменьшается ли гравитация Солнца по мере того, как оно теряет массу?
Все еще интересно?
Вопросы и ответы по Expore в связанных категориях
- Gravity
Руководство архитектора: Лифты и эскалаторы
Объявлены победители конкурса A+Product Awards этого года. Следите за новостями о годовом выпуске электронной книги A+Product Awards в ближайшие месяцы.
Неотъемлемая часть доступа к невозможным частям здания, лифты и эскалаторы лежат в основе того, как мы сегодня понимаем и взаимодействуем с высотными зданиями; жизнь, какой мы ее знаем, была бы невозможна без них. Тем не менее, несмотря на то, что они используются каждый день, их внутренняя работа остается относительно неизвестной. В этом руководстве мы рассмотрим советы и рекомендации по указанию лифтов и эскалаторов.
Усадьба Парквью от Mason Studio; изображение через Mason Studio
Лифты
Лифты имеют широкий спектр применения, но их основные характеристики остаются неизменными во многих отраслях. В то время как промышленные, больничные и грузовые лифты определяются в основном своими размерами, назначением и грузоподъемностью, коммерческие и жилые лифты предоставляют больше свободы для дизайна. Определение грузоподъемности кабины и того, какой тип подъемного механизма лифта использовать, лучше оставить производителю. Это дает архитектору возможность изучить варианты дизайна входа в холл, интерьера кабины и элементов управления пользовательского интерфейса.
Кирпичный и стеклянный лифт от Carles Enrich; image via Carles Enrich
Системы подъема лифта
Безредукторная тяга: В безредукторных тяговых системах используются плетеные стальные тросы и противовесы для вращения подъемного шкива. Благодаря способности достигать очень высоких скоростей эти системы распространены в очень высоких зданиях.
Зубчатая тяга: В зубчатых тяговых системах используется червячный редуктор для вращения подъемного шкива. Эти системы работают медленнее, чем безредукторные, но требуют менее надежного двигателя.
Без машинного помещения: Системы без машинного помещения могут быть как тяговыми, так и гидравлическими. Разница в том, что они имеют гораздо более компактные подъемные шкивы и, следовательно, не требуют машинного помещения для поддержки лифта.
Гидравлические: Гидравлические системы, обычно используемые для зданий высотой до шести этажей, не требуют больших подвесных подъемных систем, таких как редукторные и безредукторные системы. Вместо этого они поднимаются поршнем внизу.
Бронзовые панели лифта Magnolia, разработанные в сотрудничестве с Yabu Pushelberg для нового отеля в Китае; изображение через Archinect
Размеры лифта
Следующие размеры являются деталями, которые должны знать архитекторы, чтобы должным образом информировать производителей о параметрах их проекта здания.
Максимальное расстояние перемещения: Знание общего вертикального расстояния, которое должен пройти лифт, помогает производителям определить правильный тип используемой системы. Гидравлические системы, например, обычно поддерживают не более шести этажей, в то время как тяговые системы подходят для гораздо более высоких подъемников.
Минимальная высота этажа: Этот размер представляет собой расстояние от одной площадки до другой, что поможет производителям программировать управление движением лифта и определять любые ограничения по размеру кабины.
Размеры шахты: Если конструкция шахты уже установлена, сообщите изготовителю ширину, глубину и высоту шахты. Если нет, и вы строите с нуля, проще всего спланировать конструкцию так, чтобы она могла вместить стандартную систему.
Размеры входа: Ширина, высота и глубина входа зависят от назначения лифта. Например, входы в больничные лифты обычно имеют ширину от 4 до 5 футов и высоту 7 футов для размещения любого медицинского оборудования. Поговорите со своим производителем о том, какие размеры входа лучше всего подходят для вашей типологии и использования.
Размеры кабины: Так же, как и въезд, размеры кабины будут зависеть от области применения и желаемой вместимости, а также от расстояния между посадками. Например, пассажирские лифты могут иметь ширину от 6 до 7 футов и ширину от 4 до 9 футов.футов глубиной, что соответствует диапазону грузоподъемности от 2000 до 5000 фунтов.
Кирпичный и стеклянный лифт от Carles Enrich; изображение через Carles Enrich
Эстетика лифта
Тип двери: Двери лифта могут быть одно-, двух- или трехскоростными, в зависимости от количества панелей. Кроме того, двери могут быть одностворчатыми слева направо или центрально-открывающимися.
Косяк: Косяк относится к сторонам входа, образуя глубину между коридором и салоном автомобиля. Косяк может быть разной формы, в том числе квадратной, растопыренной и выпуклой.
Внутренний дизайн кабины: Пол, стены и потолочные панели доступны в широком диапазоне материалов и стилей, включая нержавеющую сталь, металлический ламинат, цветной ламинат, деревянный ламинат, дерево, стекло, эмаль, винил, ковер и камень.
Панель управления автомобилем (COP): COP — это навигационная панель в автомобиле. Его можно настроить с помощью бесчисленных материалов, отделки, стилей кнопок и даже ЖК-дисплеев.
Подъемная система KONE Ultra Rope; изображение через Digital Trends
Производительность лифта
Скорость: Безредукторные тяговые лифты могут развивать скорость от 500 до 2000 футов в минуту, системы с редуктором — до 500 футов в минуту, а гидравлические — до 200 футов в минуту. Максимальное расстояние перемещения также может влиять на выбранную скорость лифтовой системы, поскольку 30 секунд считается максимальным временем в пути между нижним и верхним этажами любого отдельного здания.
Вместимость: Пассажирские лифты обычно имеют грузоподъемность от 1 000 до 6 000 фунтов, в то время как грузовые лифты классифицируются по грузоподъемности и могут выдерживать до 20 000 фунтов.
Энергопотребление: В среднем лифты потребляют около 5% всей электроэнергии здания. Гидравлические агрегаты в малоэтажных зданиях обычно менее эффективны, чем тяговые лифты в зданиях средней и высокой этажности. Методы энергосбережения, такие как интеллектуальные программные пакеты, которые реагируют на движение лифта, экологичные материалы и эффективное освещение, могут значительно снизить энергопотребление системы.
Пожарная служба: Важно указать, где находится ваше здание, чтобы производители могли убедиться, что комплекты лифтов соответствуют местным правилам пожарной безопасности. Некоторые лифты, например, будут иметь полностью противопожарные двери.
Il Fondaco Dei Tedeschi by OMA
Эскалаторы
Эскалаторы представляют собой довольно сложные механизмы, но инженеру-механику не требуется, чтобы подобрать их для вашего проекта. Производители изготавливают, доставляют и устанавливают их как готовые блоки, и только несколько компонентов полностью настраиваются под требования заказчика. Самая сложная информация, которую вам нужно будет предоставить, включает в себя сведения о размерах и конструктивных возможностях места для установки, а также о том, сколько людей, как ожидается, будет перемещаться по зданию в любой момент времени. Кроме того, подумайте о цвете и материале, который вы представляете для ступеней, перил, балюстрад и настила.
Штаб-квартира Schindler Elevator Corporation в США | Фаза 2 от Ikon.5 Architects
Эстетика эскалатора
Ступени: Ступени эскалатора доступны из алюминия, стали и синтетических материалов, а также с широким спектром отделки. Наиболее распространены натуральные покрытия и порошковая покраска. Обычные размеры ступеней эскалатора составляют 24, 36 или 40 дюймов. Кроме того, строительные нормы и правила США предусматривают, что угол наклона эскалаторов не должен превышать 30 градусов.
Перила: Поручни эскалаторов чаще всего изготавливаются из темного мягкого пластика или резины, которые могут быть окрашены практически в любой цвет.
Балюстрада: Балюстрада эскалатора чаще всего изготавливается из стекла, алюминия, бронзы или стали. Балюстрады обычно имеют высоту от 36 до 40 дюймов и ширину примерно ½ дюйма.
Внутренний и внешний настил: Внутренний и внешний настил относится к алюминиевому или стальному покрытию, которое закрывает стык между балюстрадой системы и ступенями. Порошковое покрытие и другие виды отделки позволяют варьировать цвет и текстуру этого элемента эскалатора.
Освещение: Светодиодные фонари обычно добавляются к балюстраде, гребню (область между верхней и нижней ступеньками и площадкой), промежуткам и юбкам ступеней, точечно или полосами.