syngalox420
27.10.2022 09:30

Pp2. массалары 400 және 600 г екі дене бір-біріне қарама-қарсы қозғалыпкеле жатып, соқтығысқан соң тоқтады. егер бір дене 3 м/сқпен қозғалған болса, екінші дененің ғы қандай еді? ​

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
Саша73838
08.12.2020 14:11

Дело в том, что стрелка измерительного прибора не скользит по шкале. Она находится от шкалы на небольшом расстоянии, около миллиметра. Поэтому, в зависимости от того, под каким углом мы смотрим на стрелку, она укажет на то или иное (находящееся рядом) деление. И это как раз в случае точных приборов, у которых деления близко расположены. Для того, чтобы точно считать показания прибора, необходимо смотреть на стрелку строго перпендикулярно плоскости шкалы. Вот как раз "для облегчения нахождения перпендикуляра", для точного считывания значения, под шкалой помещается зеркало. При считывании показаний, смотреть надо таким образом, чтобы стрелка совпала со своим отражением в зеркале, при этом будет считано правильное показание.

По научному определение звучит так - зеркальная полоска в измерительном приборе предназначена для исключения параллакса во время снятия его показаний.

0,0(0 оценок)
Ответ:
bagira2912
27.03.2022 20:02

Дано:

E = 4000 В/м

v = 10^{8} м/с

\alpha = 90^{\circ}

e = -1,6 \cdot 10^{-19} Кл

m = 9,1 \cdot 10^{-31} кг

Найти: F_{\Lambda} - ? \ R - ?

Решение. Сила Лоренца F_{\Lambda} — сила, с которой магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы.

Модуль силы Лоренца вычисляют по формуле:

F_{\Lambda} = B|e|v\sin \alpha ,

где e — заряд частицы, B — магнитная индукция поля, в котором движется частица, v — скорость движения частицы, \alpha — угол между направлением движения частицы и направлением вектора магнитной индукции.

Тут F_{\Lambda} = F_{\epsilon} = E|e|

Если скорость движения частицы направлена перпендикулярно к линиям индукции поля (\vec{v} \bot \vec{B}), то частица движется равномерно по окружности определенного радиуса R:

\left \{ {\bigg{F = ma_{\upsilon} = \dfrac{mv^{2}}{R}} \atop \bigg{F_{\Lambda} = B|e|v \ \ \ \ \ \ \ }} \right.

Отсюда: \dfrac{mv^{2}}{R}} = B|e|v \Rightarrow R = \dfrac{mv}{B|e|}

Тут, зная напряженность, найдём магнитную индукцию:

E = \dfrac{F}{|e|} = \dfrac{B|e|v}{|e|} = Bv \Rightarrow B = \dfrac{E}{v}

Итак, R = \dfrac{mv^{2}}{E|e|}

Определим значения искомых величин:

F_{\Lambda} = 4000 \cdot |-1,6 \cdot 10^{-19}| = 6,4 \cdot 10^{-16} \ \text{H}

R = \dfrac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (10^{8})^{2}}{4000 \cdot |-1,6 \cdot 10^{-19}|} \approx 14,2 м

ответ: 6,4 \cdot 10^{-16} \ \text{H}; \ 14,2 м

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