Для связи в whatsapp +905441085890

Материальная точка массой 0,1 г колеблется согласно уравнению x = Asinɷt, где A = 5 см,   20 Гц .

🎓 Заказ №: 21959
 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:

Материальная точка массой 0,1 г колеблется согласно уравнению x = Asinɷt, где A = 5 см,   20 Гц . Определить максимальные значения возвращающей силы и кинетической энергии точки.

Решение Согласно условию задачи, материальная точка колеблется согласно уравнению x  Аsint Где A – амплитуда колебаний;  – циклическая частота. Взяв первую производную смещения по времени, найдем скорость колеблющейся точки:   A t dt d A t dt dx     cos sin    (1) Для нахождения ускорения возьмем производную от скорости по времени:   A t dt d A t dt d a      sin cos 2     Возвращающую силу найдем исходя из второго закона Ньютона: F  ma Где m – масса точки. Тогда из двух последних выражений можем записать: F m A sint 2   Отсюда видим, что максимальное значение силы Fmax будет равно: 2 Fmax  mA

Материальная точка массой 0,1 г колеблется согласно уравнению x = Asinɷt, где A = 5 см,   20 Гц . Определить максимальные значения возвращающей силы и кинетической энергии точки.
Материальная точка массой 0,1 г колеблется согласно уравнению x = Asinɷt, где A = 5 см,   20 Гц . Определить максимальные значения возвращающей силы и кинетической энергии точки.

Научись сам решать задачи изучив физику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по физике которые сегодня купили:

  1. Радиус-вектор частицы определяется выражением x y r t e t e  2  2   3  2 .
  2. Определить число полных колебаний маятника за промежуток времени, в течении которого амплитуда колебаний уменьшилась в три раза.
  3. Сколько метана(СН4) может вместить баллон емкостью 15 дм3 при давлении 106 Па и температуре 27 0С?
  4. Определить скорость поступательного движения сплошного цилиндра, скатившегося с наклонной плоскости высотой h  20 см.
  5. В сосуде вместимостью V  6 л находится при нормальных условиях двухатомный газ.
  6. Камень, привязанный к веревке длиной 1 м, свободно вращается в вертикальной плоскости с постоянной скоростью 1,4 м/с.
  7. При температуре t=50 °С давление насыщенного водяного пара p=12,3 кПа.
  8. Уравнение колебаний точки имеет вид x  Acos t  0,2.
  9. Свободные пружины с пренебрежимо малой массой при подвешивании к ним грузов массами m 0,6 кг 1  и m 0,4 кг 2  , соответственно, одинаково удлинились на 0,1 м.
  10. Сосуд откачан до давления р = 1,33·10−9 Па; температура воздуха t = 15 °С.