Для связи в whatsapp +905441085890

К вертикальной пружине подвешен стальной шарик радиусом 10 см.

🎓 Заказ №: 21976
 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:

К вертикальной пружине подвешен стальной шарик радиусом 10 см. Частота колебаний шарика в воздухе 1 0 5    c , а в некоторой жидкости 1 4,6    c . Начальное смещение равно амплитуде колебаний в жидкости A  5 см . Определить коэффициент вязкости жидкости, уравнение смещения шарика.

Решение На шарик, падающий в вязкой жидкости, действуют три силы: cила тяжести mg  ; 2) возвращающая сила F  ; 3) сила вязкого трения, обусловленная вязкостью жидкости Fтр  . Запишем второй закон Ньютона для затухающих прямолинейных колебаний вдоль оси y можем записать:  F  Fтр  ma (1) Где m – масса шарика; a – ускорение шарика; Fтр – сила вязкого трения, обусловленная вязкостью жидкости; F – возвращающая сила. Запишем выражение для F : F  kx (2)

К вертикальной пружине подвешен стальной шарик радиусом 10 см. Частота колебаний шарика в воздухе 1 0 5    c , а в некоторой жидкости 1 4,6    c . Начальное смещение равно амплитуде колебаний в жидкости A  5 см . Определить коэффициент вязкости жидкости, уравнение смещения шарика.
Научись сам решать задачи изучив физику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по физике которые сегодня купили:

  1. На плоскую дифракционную решетку параллельным пучком падает свет с длиной волны 400 нм.
  2. Шар массой 1 кг, катящийся без скольжения со скоростью 10 см/с, ударяется о стенку и отталкивается от нее со скоростью 8 см/с.
  3. Тонкий очень длинный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью 10 мкКл/м
  4. Небольшая шайба соскальзывает без трения с вершины полусферы радиусом R  30 см.
  5. Найти интервал длин волн, в котором заключена спектральная серия Бальмера ионов He+ .
  6. Плотность некоторого газа 3 0,082 м кг   при давлении 100 кПа и температуре t C 0 17 .
  7. Две точки находятся на прямой, вдоль которой распространяются волны со скоростью 20 м/с. Частота колебаний 10 Гц, расстояние между точками 20 см.
  8. В вершинах равностороннего треугольника со стороной a  1,5 м находятся точечные заряды q 2,9 мкКл 1   , q 1,8 мкКл 2   , q 3,4 мкКл 3  .
  9. Движение материальной точки задано уравнением r t i tj k     4 3 2 2    , м.
  10. С какой скоростью должен двигаться автомобиль по выпуклому мосту радиусом 50 м, чтобы в верхней точке сила давления на мост была равна нулю?