Kolla77
27.06.2022 13:35

На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред Какая среда оптически более плотная ?​


На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред Какая среда оптически более плотна

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
akopovalizaveta
10.11.2022 23:21

Вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения можно считать всегда постоянным. Правда на экваторе оно будет меньше, чем на полюсах. Почему?

Потому что это вытекает из закона всемирного тяготения:

F = \frac{GMm}{R^2} \\F=ma\\F=F\\\frac{GMm}{R^2}=ma|:m\\\frac{GM}{R^2}=a\\a=g

G - гравитационная постоянная, M - масса Земли, R - её радиус. То есть, чем больше радиус Земли (а на экваторе он больше, чем на полюсах, потому что Землю сплюснута на полюсах в следствие вращения вокруг своей оси), тем меньше ускорение свободного падения. Стало быть и с увеличением высоты над земной поверхностью ускорение будет становиться всё меньше и меньше.

Так что, вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения можно считать всегда постоянным, но в зависимости от широты.

0,0(0 оценок)
Ответ:
juliyamacko99
02.08.2020 12:32
В воздухе вес покоящегося тела равен силе тяжести, действующей на него (выталкиванием из газа пренебрегаем в силу маленькой плотности воздуха). 
P_1=mg=\rho Vg (\rho - плотность тела)
В воде из силы тяжести вычитается еще сила Архимеда. И вот здесь будем внимательными. По определению: вес тела есть сила, с которой оно действует на опору или подвес. Таким образом, вовсе не обязательно, что эта сила направлена книзу. Поэтому у нас два варианта: 1) сила Архимеда меньше силы тяжести, и тело тонет в воде, стало быть, чтобы удержать его в покое, необходима сила, направленная кверху; 2) сила Архимеда больше силы тяжести, и тело плавает, соответственно, нужно его топить силой, направленной книзу.
Разберемся отдельно с первым и вторым случаями.

1) P_2=\rho V g-\rho_0 V g (\rho_0 - плотность керосина)
Подставим \rho V g, получится P_2=P_1-\rho_0 Vg.
Отсюда: $gV=\frac{P_1-P_2}{\rho_0}.
Ну и все. Подставляем только что найденную комбинацию в самое первое уравнение и выражаем из него неизвестную плотность:
$\rho=\rho_0\frac{P_1}{P_1-P_2}=2.5\mathrm{\ \frac{g}{m^3}.}

2) Все аналогично, только P_2=\rho_0Vg-\rho Vg.
Соответственно, ответ будет с другим знаком около P_2, то есть,
$\rho=\rho_0\frac{P_1}{P_1+P_2}=0.625\mathrm{\ \frac{g}{m^3}.}
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