1. (187) Запишем равнодействующую сил действующих на тело по оси ОХ в начале движения Fтр=ma Fтр=kmg kmg=a |:m
kg=a , где k коэффициент трения c другой стороны ускорение это a=(v0-v)/t Где v0-начальная скорость, v1-конечная скорость =0, так как тело остановилось t-время пути =40с
a=(v0-0)/40 =v0/40 => v0=40a Подставим значения а V0=40a=40kg=40*0.05*9.8=19.6 м/с ответ: 19.5м/с
При этом ударе (абсолютно неупругом) выполняется закон сохранение импульса. m1v1=(m1+m2)v2; Значит скорость сцепки после столкновения будет v2=m1v1/(m1+m2), а кинетическая энергия E=0.5(m1+m2)*((m1v1)/(m1+m2))^2; E=0.5(m1v1)^2 / (m1+m2); Сила трения равна F=U(m1+m2)g. Чтобы остановить сцепку, она должна совершить работу, равную кинетической энергии сцепки A=E. Так как работа равна силе, умноженной на перемещение A=FL, то путь до остановки сцепки равен L=E/F; (переведём скорость в м/с, разделив 12/3,6=3,(3) м/с) L=0.5(m1v1)^2 / (m1+m2)/(U(m1+m2)g); L=(0.5/Ug)*(m1v1)^2 /(m1+m2)^2; L=(0.5/(0.05*10))*(50000*3,33)^2 / (50000+30000)^2; L=2,3 м (округлённо).
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota
Оформи подписку