dashaananasic18
08.05.2021 05:20

Функции тепловых двигателей​

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
Dirijabl
16.12.2021 08:04
Отличный вопрос! Чтобы понять, почему наэлектризованный трением резиновый воздушный шарик прилипает к стене комнаты, нам нужно рассмотреть два ключевых фактора: электрическую зарядку и принцип притяжения.

Когда мы тренируем резиновый шарик о волосы или одежду, происходит что-то интересное. Молекулы на поверхности шарика тереться о поверхность, с которой он контактирует. Это приводит к переносу электрических зарядов между двумя объектами - шариком и поверхностью.

Возникающие заряды могут быть положительными или отрицательными, в зависимости от материалов, которые трутся друг о друга. Предположим, что резиновый шарик стал наэлектризованным положительно.

После трения на поверхности комнатной стены воздушные молекулы начинают сталкиваться с заряженной поверхностью шарика. Когда это происходит, свободные электроны на стороне стены отталкиваются от положительного заряда шарика.
Таким образом, они начинают размещаться на противоположной стороне ближе к шарику, создавая положительные заряженные продукты трения на стене.

Теперь мы имеем дело с двумя объектами, оба из которых имеют положительный заряд. К их привлекательным свойствам вступает в дело другой фактор - принцип притяжения.

Согласно принципу притяжения, объекты с разными зарядами притягиваются друг к другу. В нашем случае, наэлектризованный положительный заряд резинового шарика притягивается к положительно заряженным точкам на поверхности стены. Это создает силу притяжения между шариком и стеной, делая шарик прилипшим.

Надеюсь, это объяснение помогло тебе понять, почему наэлектризованный трением резиновый воздушный шарик прилипает к стене комнаты. Если у тебя есть еще вопросы, с удовольствием отвечу на них!
0,0(0 оценок)
Ответ:
nikeenokyana
10.06.2021 16:59
Для решения данной задачи, разделим ее на две части. Сначала найдем радиус конической поверхности, а затем вычислим длину нити на основе радиуса и угла отклонения нити.

Шаг 1: Нахождение радиуса конической поверхности
Радиус конической поверхности можно найти с помощью следующей формулы:
r = aц / ω²,
где r - радиус конической поверхности,
aц - центростремительное ускорение,
ω - угловая скорость.

Известные данные:
aц = 8 м/с²,
ν = 0,5 с⁻¹.

Угловая скорость можно найти, используя следующую формулу:
ω = 2πν,
где ω - угловая скорость,
π - число пи (примерно равное 3,14).

Подставляем значения в формулы:
ω = 2π * 0,5 с⁻¹ = π с⁻¹,
r = (8 м/с²) / (π² с⁻²) ≈ 0,809 м ≈ 81 см.

Таким образом, радиус конической поверхности примерно равен 0,809 м или 81 см.

Шаг 2: Нахождение длины нити
Длину нити можно найти с помощью следующей формулы:
l = 2πr*sin(α),
где l - длина нити,
r - радиус конической поверхности,
α - угол отклонения нити от вертикальной оси.

Подставляем значения в формулу:
l = 2π * 0,809 м * sin(45°) ≈ 3,81 м.

Таким образом, длина нити примерно равна 3,81 метра.
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота