1. Кирхгофа
Контуры левый и правый, обходим по часовой,
токи I1, I3, I4 как обозначено, уравнения:
{ Е1-Е3=I1(R1+R8)-I3R3{110=2*I1-2*I3
{ E3+E4=I3R3+I4R4{330=2*I3+I4
{ I4=I1+I3{ I4=I1+I3
решаем систему и находим токи I1, I3, I4
2. Контурных токов
Те же два контура, конт.токи I11, I22 тоже по часовой, уравнения Кирхгофа2 для контурных токов
{ Е1-Е3=I11(R1+R8+R3)-I22(R3+R4){ 110=4*I11-3*I22
{ E3+E4=-I11R3+I22(R3+R4){ 330=-2*I11+3*I22
Решаем систему и находим контурные I11, I22
Затем реальные: I1=I11, I4=I22, I3=I22-I11
Если знаки каких-то токов получились отрицательные, надо на схеме изменить их направление
Закон Архимеда. Природа выталкивающей силы
Существование гидростатического давления приводит к тому, что на любое тело, находящееся в жидкости или газе, действует выталкивающая сила. Впервые значение этой силы в жидкостях определил на опыте Архимед. Закон Архимеда формулируется так: на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу того количества жидкости или газа, которое вытеснено погруженной частью тела.
(Необходимо помнить, что закон Архимеда справедлив только при наличии тяжести. В условиях невесомости он не выполняется.)
На использовании действия архимедовой силы в газах основано воздухоплавание - полеты дирижаблей, аэростатов и т. п.