Страница 1 из 1

Ответы олимпиада Физтех (2 ноября)

Добавлено: 01 ноя 2025, 18:05
otv_helpers
olymp-online.mipt.ru
Олимпиада школьников “Физтех”
Физика 11 класс 2 ноября ответы 3 тур 10:00 МСК

Получить ответы на все задания можно по ссылке: https://t.me/otvety_perechnevye_olimpiady

Задачи олимпиады: Физика 11 класс (1 попытка)
Задача 1 ID 3400
Два катера движутся в тумане по одной прямой навстречу друг другу. В момент
времени скорость первого катера , скорость второго катера . В
процессе сближения ускорение первого катера , ускорение второго катера
. Ускорения постоянны и направлены противоположно соответствующим
начальным скоростям.
При каком наименьшем начальном расстоянии между катерами не произойдет
столкновения в процессе движения? Ответ приведите в с округлением до целого
числа.
Задача 1 ID 3401
Два катера движутся в тумане по одной прямой навстречу друг другу. В момент
времени скорость первого катера , скорость второго катера . В
процессе сближения ускорение первого катера , ускорение второго катера
. Ускорения постоянны и направлены противоположно соответствующим
начальным скоростям.
При каком наименьшем начальном расстоянии между катерами не произойдет
столкновения в процессе движения? Ответ приведите в с округлением до целого
числа.Отборочный этап 2024/25Задача 1#1
t = 0 20 м/с 10 м/с
2 м/с2
1 м/с2
[м]999976293400#2
t = 0 15 м/с 5 м/с
2 м/с2
0, 5 м/с2
[м]999976293401


Скачать ответы
Задача 1 ID 3402
Два катера движутся в тумане по одной прямой навстречу друг другу. В момент
времени скорость первого катера , скорость второго катера . В
процессе сближения ускорение первого катера , ускорение второго катера
. Ускорения постоянны и направлены противоположно соответствующим
начальным скоростям.
При каком наименьшем начальном расстоянии между катерами не произойдет
столкновения в процессе движения? Ответ приведите в с округлением до целого
числа.
Задача 1 ID 3403
Два катера движутся в тумане по одной прямой навстречу друг другу. В момент
времени скорость первого катера , скорость второго катера . В
процессе сближения ускорение первого катера , ускорение второго катера
. Ускорения постоянны и направлены противоположно соответствующим
начальным скоростям.
При каком наименьшем начальном расстоянии между катерами не произойдет
столкновения в процессе движения? Ответ приведите в с округлением до целого
числа.#3
t = 0 12 м/с 8 м/с
1, 5 м/с2
0, 5 м/с2
[м]999976293402#4
t = 0 11 м/с 9 м/с
0, 8 м/с2
0, 2 м/с2
[м]999976293403Задача 2
Задача 2 ID 3405
Динамометр находится на гладкой горизонтальной плоскости. К крюку прикладывают
силу , к обойме прикладывают силу (см. рис.). Отношение массы
обоймы к массе крюка равно , масса пружины пренебрежимо мала.
Найдите показание движущегося динамометра. Ответ приведите в с округлением до
целого числа.
Задача 2 ID 3406
Динамометр находится на гладкой горизонтальной плоскости. К крюку прикладывают
силу , к обойме прикладывают силу (см. рис.). Отношение массы
обоймы к массе крюка равно , масса пружины пренебрежимо мала.
Найдите показание движущегося динамометра. Ответ приведите в с округлением до
целого числа.#5


Скачать ответы
F1 = 5 Н F2 = 1 Н M
m = 3
M
m
[Н]999976293405#6
F1 = 8 Н F2 = 2 Н M
m = 5
M
m
[Н]999976293406
Задача 2 ID 3407
Динамометр находится на гладкой горизонтальной плоскости. К крюку прикладывают
силу , к обойме прикладывают силу (см. рис.). Отношение массы
обоймы к массе крюка равно , масса пружины пренебрежимо мала.
Найдите показание движущегося динамометра. Ответ приведите в с округлением до
целого числа.
Задача 2 ID 3408
Динамометр находится на гладкой горизонтальной плоскости. К крюку прикладывают
силу , к обойме прикладывают силу (см. рис.). Отношение массы
обоймы к массе крюка равно , масса пружины пренебрежимо мала.
Найдите показание движущегося динамометра. Ответ приведите в с округлением до
целого числа.#7
F1 = 10 Н F2 = 3 Н M
m = 6
M
m
[Н]999976293407#8
F1 = 20 Н F2 = 4 Н M
m = 7
M
m
[Н]999976293408Задача 3
Задача 3 ID 3409
Верхний конец упругого жгута длины , лежащего на гладкой наклонной
плоскости, закреплен. Нижний конец жгута находится у основания наклонной
плоскости, которая составляет с гладкой горизонтальной плоскостью угол такой, что
. Жгут освобождают.
Через какое время после освобождения половина жгута переместится на
горизонтальную плоскость? Ускорение свободного падения . Жгут в покое и
в движении находится в одной и той же вертикальной плоскости. Потерь энергии нет.
Ответ приведите в с округлением до десятых.
Задача 3 ID 3410
Верхний конец упругого жгута длины , лежащего на гладкой наклонной
плоскости, закреплен. Нижний конец жгута находится у основания наклонной
плоскости, которая составляет с гладкой горизонтальной плоскостью угол такой, что
. Жгут освобождают.
Через какое время после освобождения половина жгута переместится на
горизонтальную плоскость? Ускорение свободного падения . Жгут в покое и
в движении находится в одной и той же вертикальной плоскости. Потерь энергии нет.
Ответ приведите в с округлением до десятых.
Задача 3 ID 3411
Верхний конец упругого жгута длины , лежащего на гладкой наклонной
плоскости, закреплен. Нижний конец жгута находится у основания наклонной
плоскости, которая составляет с гладкой горизонтальной плоскостью угол такой, что
. Жгут освобождают.
Через какое время после освобождения половина жгута переместится на
горизонтальную плоскость? Ускорение свободного падения . Жгут в покое и
в движении находится в одной и той же вертикальной плоскости. Потерь энергии нет.
Ответ приведите в с округлением до десятых.#9
L = 0, 8 м
α
sin α = 0, 5
g = 10 м/с2
[с]999976293409#10


Скачать ответы
L = 0, 5 м
α
sin α = 0, 6
g = 10 м/с2
[с]999976293410#11
L = 0, 3 м
α
sin α = 0, 8
g = 10 м/с2
[с]999976293411
Задача 3 ID 3412
Верхний конец упругого жгута длины , лежащего на гладкой наклонной
плоскости, закреплен. Нижний конец жгута находится у основания наклонной
плоскости, которая составляет с гладкой горизонтальной плоскостью угол такой, что
. Жгут освобождают.
Через какое время после освобождения половина жгута переместится на
горизонтальную плоскость? Ускорение свободного падения . Жгут в покое и
в движении находится в одной и той же вертикальной плоскости. Потерь энергии нет.
Ответ приведите в с округлением до десятых.
Задача 4 ID 3413
Космический аппарат с площадью поперечного сечения движется со
скоростью в верхних слоях атмосферы, где давление ,
среднеквадратичная скорость молекул воздуха . Считайте, что на
рассматриваемых высотах молярная масса воздуха .
Найдите число столкновений космического аппарата с молекулами воздуха за время
. Далее число столкновений разделите на , полученное от деления
частное округлите до целого числа и приведите в ответе.
Задача 4 ID 3414
Космический аппарат с площадью поперечного сечения движется со
скоростью в верхних слоях атмосферы, где давление ,
среднеквадратичная скорость молекул воздуха . Считайте, что на
рассматриваемых высотах молярная масса воздуха .
Найдите число столкновений космического аппарата с молекулами воздуха за время
. Далее число столкновений разделите на , полученное от деления
частное округлите до целого числа и приведите в ответе.#12
L = 0, 9 м
α
sin α = 0, 4
g = 10 м/с2
[с]999976293412Задача 4#13
S = 5 м2
V = 8 км/с P = 2, 4 Па
√⟨v2⟩ = 463 м/с
29 г
моль
τ = 3 с 6 × 1023999976293413#14
S = 4 м2
V = 7, 9 км/с P = 1, 8 Па
√⟨v2⟩ = 458 м/с
29 г
моль
τ = 4 с 6 × 1023999976293414


Скачать ответы
Задача 4 ID 3415
Космический аппарат с площадью поперечного сечения движется со
скоростью в верхних слоях атмосферы, где давление ,
среднеквадратичная скорость молекул воздуха . Считайте, что на
рассматриваемых высотах молярная масса воздуха .
Найдите число столкновений космического аппарата с молекулами воздуха за время
. Далее число столкновений разделите на , полученное от деления
частное округлите до целого числа и приведите в ответе.
Задача 4 ID 3416
Космический аппарат с площадью поперечного сечения движется со
скоростью в верхних слоях атмосферы, где давление ,
среднеквадратичная скорость молекул воздуха . Считайте, что на
рассматриваемых высотах молярная масса воздуха .
Найдите число столкновений космического аппарата с молекулами воздуха за время
. Далее число столкновений разделите на , полученное от деления
частное округлите до целого числа и приведите в ответе.#15
S = 6 м2
V = 7, 8 км/с P = 1, 4 Па
√⟨v2⟩ = 450 м/с
29 г
моль
τ = 5 с 6 × 1023999976293415#16
S = 5 м2
V = 7, 5 км/с P = 1, 0 Па
√⟨v2⟩ = 440 м/с
29 г
моль
τ = 11 с 6 × 1023999976293416Задача 5
Задача 5 ID 3417
Подъемник грузов приводится в движение с помощью тепловой машины, в которой
одноатомного идеального газа участвуют в цикле .
Зависимость теплоемкости газа в цикле от температуры, представлена на графике к
задаче, .
Определите, на какую высоту подъемник медленно переместит груз массой
за циклов тепловой машины. Ускорение свободного падения
, универсальная газовая постоянная . Считайте,
что в каждом цикле половина полезной работы газа преобразуется в полезную работу
подъемника. Ответ приведите в с округлением до целого числа.#17
ν = 5 моль 1 − 2 − 3 − 1
T0 = 300 К
M = 400 кг N = 29
g = 10 м/с2 R = 8, 31 Дж/(моль ⋅ К)
[м]999976293417


Скачать ответы
Задача 5 ID 3418
Подъемник грузов приводится в движение с помощью тепловой машины, в которой
одноатомного идеального газа участвуют в цикле .
Зависимость теплоемкости газа в цикле от температуры, представлена на графике к
задаче, .
Определите, на какую высоту подъемник медленно переместит груз массой
за циклов тепловой машины. Ускорение свободного падения
, универсальная газовая постоянная . Считайте,
что в каждом цикле половина полезной работы газа преобразуется в полезную работу
подъемника. Ответ приведите в с округлением до целого числа.#18
ν = 2 моль 1 − 2 − 3 − 1
T0 = 290 К
M = 150 кг N = 10
g = 10 м/с2 R = 8, 31 Дж/(моль ⋅ К)
[м]999976293418
Задача 5 ID 3419
Подъемник грузов приводится в движение с помощью тепловой машины, в которой
одноатомного идеального газа участвуют в цикле .
Зависимость теплоемкости газа в цикле от температуры, представлена на графике к
задаче, .
Определите, на какую высоту подъемник медленно переместит груз массой
за циклов тепловой машины. Ускорение свободного падения
, универсальная газовая постоянная . Считайте,
что в каждом цикле половина полезной работы газа преобразуется в полезную работу
подъемника. Ответ приведите в с округлением до целого числа.#19
ν = 3 моль 1 − 2 − 3 − 1
T0 = 270 К
M = 250 кг N = 15
g = 10 м/с2 R = 8, 31 Дж/(моль ⋅ К)
[м]999976293419
Задача 5 ID 3420
Подъемник грузов приводится в движение с помощью тепловой машины, в которой
одноатомного идеального газа участвуют в цикле .
Зависимость теплоемкости газа в цикле от температуры, представлена на графике к
задаче, .
Определите, на какую высоту подъемник медленно переместит груз массой
за циклов тепловой машины. Ускорение свободного падения
, универсальная газовая постоянная . Считайте,
что в каждом цикле половина полезной работы газа преобразуется в полезную работу
подъемника. Ответ приведите в с округлением до целого числа.#20
ν = 4 моль 1 − 2 − 3 − 1
T0 = 290 К
M = 350 кг N = 25
g = 10 м/с2 R = 8, 31 Дж/(моль ⋅ К)
[м]999976293420Задача 6
Задача 6 ID 3421
Два протона в некоторый момент времени находятся на расстоянии друг от
друга и движутся с одинаковыми по модулю скоростями и , составляющими угол
с прямой, проходящей в этот момент через заряды (см. рис.). Потенциальная
энергия кулоновского взаимодействия протонов равна суммарной кинетической
энергии частиц в этот момент времени.
Найдите наименьшее расстояние между протонами в процессе дальнейшего движения.
Скорости частиц малы по сравнению со скоростью электромагнитных волн в вакууме.
Действие всех сил кроме кулоновских считайте пренебрежимо малым. Ответ приведите
в с округлением до целого числа.
Задача 6 ID 3422
Два протона в некоторый момент времени находятся на расстоянии друг от
друга и движутся с одинаковыми по модулю скоростями и , составляющими угол
с прямой, проходящей в этот момент через заряды (см. рис.). Потенциальная
энергия кулоновского взаимодействия протонов равна суммарной кинетической
энергии частиц в этот момент времени.
Найдите наименьшее расстояние между протонами в процессе дальнейшего движения.
Скорости частиц малы по сравнению со скоростью электромагнитных волн в вакууме.
Действие всех сил кроме кулоновских считайте пренебрежимо малым. Ответ приведите
в с округлением до целого числа.#21
L = 3 см
→
v1 →
v2
α = 45∘
[см]999976293421#22
L = 9 см
→
v1
→
v2
α = 45∘
[см]999976293422


Скачать ответы
Задача 6 ID 3423
Два протона в некоторый момент времени находятся на расстоянии друг от
друга и движутся с одинаковыми по модулю скоростями и , составляющими угол
с прямой, проходящей в этот момент через заряды (см. рис.). Потенциальная
энергия кулоновского взаимодействия протонов равна суммарной кинетической
энергии частиц в этот момент времени.
Найдите наименьшее расстояние между протонами в процессе дальнейшего движения.
Скорости частиц малы по сравнению со скоростью электромагнитных волн в вакууме.
Действие всех сил кроме кулоновских считайте пренебрежимо малым. Ответ приведите
в с округлением до целого числа.
Задача 6 ID 3424
Два протона в некоторый момент времени находятся на расстоянии друг от
друга и движутся с одинаковыми по модулю скоростями и , составляющими угол
с прямой, проходящей в этот момент через заряды (см. рис.). Потенциальная
энергия кулоновского взаимодействия протонов равна суммарной кинетической
энергии частиц в этот момент времени.
Найдите наименьшее расстояние между протонами в процессе дальнейшего движения.
Скорости частиц малы по сравнению со скоростью электромагнитных волн в вакууме.
Действие всех сил кроме кулоновских считайте пренебрежимо малым. Ответ приведите
в с округлением до целого числа.#23
L = 12 см
→
v1 →
v2
α = 45∘
[см]999976293423#24
L = 15 см
→
v1
→
v2
α = 45∘
[см]999976293424Задача 7
Задача 7 ID 3425
На большом расстоянии от заряженного до напряжения плоского конденсатора
находится шарик, заряд которого . Обкладки конденсатора ‒ пластины, размеры
которых во много раз больше расстояния между обкладками. Заряженный шарик
медленно перемещают из «бесконечности» в конденсатор и располагают в точке,
находящейся на расстоянии от положительно заряженной обкладки.
Какую наименьшую работу следует совершить на таком перемещении? Считайте, что
электростатическое поле в пространстве между обкладками, созданное равными по
модулю и противоположными по знаку зарядами обкладок, является однородным и не
изменяется в процессе перемещения заряда. Ответ приведите в с округлением
до целого числа.
Задача 7 ID 3426
На большом расстоянии от заряженного до напряжения плоского конденсатора
находится шарик, заряд которого . Обкладки конденсатора ‒ пластины, размеры
которых во много раз больше расстояния между обкладками. Заряженный шарик
медленно перемещают из «бесконечности» в конденсатор и располагают в точке,
находящейся на расстоянии от положительно заряженной обкладки.
Какую наименьшую работу следует совершить на таком перемещении? Считайте, что
электростатическое поле в пространстве между обкладками, созданное равными по
модулю и противоположными по знаку зарядами обкладок, является однородным и не
изменяется в процессе перемещения заряда. Ответ приведите в с округлением
до целого числа.#25
100 В
1 нКл
d
d
10
[нДж]999976293425#26
150 В
2 нКл
d
d
5
[нДж]999976293426


Скачать ответы
Задача 7 ID 3427
На большом расстоянии от заряженного до напряжения плоского конденсатора
находится шарик, заряд которого . Обкладки конденсатора ‒ пластины, размеры
которых во много раз больше расстояния между обкладками. Заряженный шарик
медленно перемещают из «бесконечности» в конденсатор и располагают в точке,
находящейся на расстоянии от положительно заряженной обкладки.
Какую наименьшую работу следует совершить на таком перемещении? Считайте, что
электростатическое поле в пространстве между обкладками, созданное равными по
модулю и противоположными по знаку зарядами обкладок, является однородным и не
изменяется в процессе перемещения заряда. Ответ приведите в с округлением
до целого числа.
Задача 7 ID 3428
На большом расстоянии от заряженного до напряжения плоского конденсатора
находится шарик, заряд которого . Обкладки конденсатора ‒ пластины, размеры
которых во много раз больше расстояния между обкладками. Заряженный шарик
медленно перемещают из «бесконечности» в конденсатор и располагают в точке,
находящейся на расстоянии от положительно заряженной обкладки.
Какую наименьшую работу следует совершить на таком перемещении? Считайте, что
электростатическое поле в пространстве между обкладками, созданное равными по
модулю и противоположными по знаку зарядами обкладок, является однородным и не
изменяется в процессе перемещения заряда. Ответ приведите в с округлением
до целого числа.#27
160 В
5 нКл
d
d
4
[нДж]999976293427#28
80 В
6 нКл
d
d
6
[нДж]999976293428Задача 8
Задача 8 ID 3429
В цепи, схема которой показана на рисунке, все элементы можно считать идеальными,
ЭДС батареи , сопротивления резисторов , ,
, . Внутреннее сопротивление батареи пренебрежимо мало. До
замыкания ключа заряд конденсатора нулевой.
Ключ замыкают. С какой скоростью будет расти заряд конденсатора сразу после
замыкания ключа? Ответ приведите в с округлением до целого числа.#29
E = 50 В R1 = 10 Ом R2 = 40 Ом
R3 = 30 Ом R4 = 20 Ом
[А]999976293429
Задача 8 ID 3430
В цепи, схема которой показана на рисунке, все элементы можно считать идеальными,
ЭДС батареи , сопротивления резисторов , , ,
. Внутреннее сопротивление батареи пренебрежимо мало. До замыкания
ключа заряд конденсатора нулевой.
Ключ замыкают. С какой скоростью будет расти заряд конденсатора сразу после
замыкания ключа? Ответ приведите в с округлением до целого числа.#30
E = 40 В R1 = 2 Ом R2 = 8 Ом R3 = 6 Ом
R4 = 4 Ом
[А]999976293430
Задача 8 ID 3431
В цепи, схема которой показана на рисунке, все элементы можно считать идеальными,
ЭДС батареи , сопротивления резисторов , ,
, . Внутреннее сопротивление батареи пренебрежимо мало. До
замыкания ключа заряд конденсатора нулевой.
Ключ замыкают. С какой скоростью будет расти заряд конденсатора сразу после
замыкания ключа? Ответ приведите в с округлением до целого числа.#31
E = 90 В R1 = 6 Ом R2 = 24 Ом
R3 = 18 Ом R4 = 12 Ом
[А]999976293431
Задача 8 ID 3432
В цепи, схема которой показана на рисунке, все элементы можно считать идеальными,
ЭДС батареи , сопротивления резисторов , ,
, . Внутреннее сопротивление батареи пренебрежимо мало. До
замыкания ключа заряд конденсатора нулевой.
Ключ замыкают. С какой скоростью будет расти заряд конденсатора сразу после
замыкания ключа? Ответ приведите в с округлением до целого числа.#32
E = 80 В R1 = 8 Ом R2 = 32 Ом
R3 = 24 Ом R4 = 16 Ом
[А]999976293432Задача 9


Скачать ответы
Задача 9 ID 3433
Верхний конец однородного проводящего стержня массы и длины
закреплен в шарнире (см. рис.). На расстоянии от шарнира
закреплена горизонтальная проводящая рейка, с которой стержень находится в
электрическом контакте. Шарнир, стержень и рейка расположены в вертикальной
плоскости. Линии индукции однородного магнитного поля перпендикулярны этой
плоскости, модуль вектора индукции . По стержню и рейке течет постоянный
ток, стержень находится в покое, при этом стержень образует с вертикалью угол
такой, что . Ускорение свободного падения .
Найдите силу тока. Считайте, что сила Ампера, действующая на стержень, обусловлена
взаимодействием только с заданным в условии магнитным полем. Действие сил трения
считайте пренебрежимо малым. Ответ приведите в с округлением до целого числа.#33
m = 0, 1 кг
L = 0, 5 м h = 0, 4 м
B = 0, 1 Тл
α
sin α = 0, 32 g = 10 м/с2
[А]999976293433
Задача 9 ID 3434
Верхний конец однородного проводящего стержня массы и длины
закреплен в шарнире (см. рис.). На расстоянии от шарнира
закреплена горизонтальная проводящая рейка, с которой стержень находится в
электрическом контакте. Шарнир, стержень и рейка расположены в вертикальной
плоскости. Линии индукции однородного магнитного поля перпендикулярны этой
плоскости, модуль вектора индукции . По стержню и рейке течет постоянный
ток, стержень находится в покое, при этом стержень образует с вертикалью угол
такой, что . Ускорение свободного падения .
Найдите силу тока. Считайте, что сила Ампера, действующая на стержень, обусловлена
взаимодействием только с заданным в условии магнитным полем. Действие сил трения
считайте пренебрежимо малым. Ответ приведите в с округлением до целого числа.#34
m = 0, 2 кг
L = 0, 4 м h = 0, 3 м
B = 0, 6 Тл
α
sin α = 0, 30 g = 10 м/с2
[А]999976293434
Задача 9 ID 3435
Верхний конец однородного проводящего стержня массы и длины
закреплен в шарнире (см. рис.). На расстоянии от шарнира
закреплена горизонтальная проводящая рейка, с которой стержень находится в
электрическом контакте. Шарнир, стержень и рейка расположены в вертикальной
плоскости. Линии индукции однородного магнитного поля перпендикулярны этой
плоскости, модуль вектора индукции . По стержню и рейке течет постоянный
ток, стержень находится в покое, при этом стержень образует с вертикалью угол
такой, что . Ускорение свободного падения .
Найдите силу тока. Считайте, что сила Ампера, действующая на стержень, обусловлена
взаимодействием только с заданным в условии магнитным полем. Действие сил трения
считайте пренебрежимо малым. Ответ приведите в с округлением до целого числа.#35
m = 0, 4 кг
L = 0, 6 м h = 0, 5 м
B = 0, 5 Тл
α
sin α = 0, 36 g = 10 м/с2
[А]999976293435
Задача 9 ID 3436
Верхний конец однородного проводящего стержня массы и длины
закреплен в шарнире (см. рис.). На расстоянии от шарнира
закреплена горизонтальная проводящая рейка, с которой стержень находится в
электрическом контакте. Шарнир, стержень и рейка расположены в вертикальной
плоскости. Линии индукции однородного магнитного поля перпендикулярны этой
плоскости, модуль вектора индукции . По стержню и рейке течет постоянный
ток, стержень находится в покое, при этом стержень образует с вертикалью угол
такой, что . Ускорение свободного падения .
Найдите силу тока. Считайте, что сила Ампера, действующая на стержень, обусловлена
взаимодействием только с заданным в условии магнитным полем. Действие сил трения
считайте пренебрежимо малым. Ответ приведите в с округлением до целого числа.#36
m = 0, 8 кг
L = 0, 8 м h = 0, 6 м
B = 0, 6 Тл
α
sin α = 0, 49 g = 10 м/с2
[А]999976293436Задача 10
Задача 10 ID 3437
На гладкой горизонтальной плоскости находится система из двух одинаковых
маленьких шариков (см. рис.), скрепленных легким тонким стержнем длины .
Одному шарику сообщают вертикальную начальную скорость . Система приходит в
движение, нижний шарик безотрывно скользит по горизонтальной плоскости. Через
некоторое время шарики находятся на одной вертикали, в этот момент сила, с которой
нижний шарик действует на горизонтальную плоскость, обращается в ноль.
Найдите ‒ модуль начальной скорости шарика. Ускорение свободного падения
. Ответ приведите в с округлением до десятых.#37
l = 0, 3 м
→
v0
∣→
v0 ∣
g = 10 м/с2 [м/с]999976293437
Задача 10 ID 3438
На гладкой горизонтальной плоскости находится система из двух одинаковых
маленьких шариков (см. рис.), скрепленных легким тонким стержнем длины .
Одному шарику сообщают вертикальную начальную скорость . Система приходит в
движение, нижний шарик безотрывно скользит по горизонтальной плоскости. Через
некоторое время шарики находятся на одной вертикали, в этот момент сила, с которой
нижний шарик действует на горизонтальную плоскость, обращается в ноль.
Найдите ‒ модуль начальной скорости шарика. Ускорение свободного падения
. Ответ приведите в с округлением до десятых.#38
l = 1, 4 м
→
v0
∣→
v0 ∣
g = 10 м/с2 [м/с]999976293438
Задача 10 ID 3439
На гладкой горизонтальной плоскости находится система из двух одинаковых
маленьких шариков (см. рис.), скрепленных легким тонким стержнем длины .
Одному шарику сообщают вертикальную начальную скорость . Система приходит в
движение, нижний шарик безотрывно скользит по горизонтальной плоскости. Через
некоторое время шарики находятся на одной вертикали, в этот момент сила, с которой
нижний шарик действует на горизонтальную плоскость, обращается в ноль.
Найдите ‒ модуль начальной скорости шарика. Ускорение свободного падения
. Ответ приведите в с округлением до десятых.#39
l = 0, 9 м
→
v0
∣→
v0 ∣
g = 10 м/с2 [м/с]999976293439
Задача 10 ID 3440
На гладкой горизонтальной плоскости находится система из двух одинаковых
маленьких шариков (см. рис.), скрепленных легким тонким стержнем длины .
Одному шарику сообщают вертикальную начальную скорость . Система приходит в
движение, нижний шарик безотрывно скользит по горизонтальной плоскости. Через
некоторое время шарики находятся на одной вертикали, в этот момент сила, с которой
нижний шарик действует на горизонтальную плоскость, обращается в ноль.
Найдите ‒ модуль начальной скорости шарика. Ускорение свободного падения
. Ответ приведите в с округлением до десятых.#40
l = 0, 5 м
→
v0
∣→
v0 ∣
g = 10 м/с2 [м/с]999976293440