Elenabolt77
?>

Из вершины прямого угла abc проведен внутренний луч bd, так что угол abd cостовляет 5/18 угла abc . найдите угол dbc

Алгебра

Ответы

sjmurko

ответ:  65° .

Объяснение:

∠АВС=90° ,  ∠АВД=(5/18)*∠АВС=(5/18)*90°=25°

∠ДВС=∠АВС-∠АВД=90°-25°=65°

mishink535

1. Верно у предыдущего ответчика x+y=10

                                                                  x*y=24

2. А вот со второй чего-то возможно такое:

Вся работа =100%

Т.о Бригада 2 выполняет 100% за x дней

1-ая бригада выполняет за x+10 дней

 

Теперь нужно понять сколько %-ов выполняет 2 бригада относительно первой (ниже назовем это а), т.е пропорция:

    x            100%

x+10         неизвестно скока %( назовем это а)

 

т.е а*x=100(x+10)

a=(100*(x+10))/x

 

Теперь рассмотрим суммарную работу бригад т.к они работают вместе, то работа будет равна 200% т.о:

 

x+a=200%

x+(100*(x+10))/x)=200

100(x+10)+x^2=200x   тут x^2-это x в квадрате

100x+1000+x^2=200x

x^2-100x+1000=0

Из квадратного уравнения получаем корни:

x1=50+Под корнем(-100/2)^2-1000

x2=50-Под корнем(-100/2)^2-1000

 

x1=50+под корнем (2500-1000)

x2=50-под корнем (2500-1000)

 

x1=11,3

x2=88,7дней

Это два варианта дней за которые может сделать работу вторая бригада, но т.к две бригады делают за 12 дней, значит ответ 11,3 не верный, ибо одна бригада делать должна дольше, чем если они работают совместно.

 

Т.к 1-ая бригада работает  x+10:

x=88,7+10=98,7 дней

 

ответ: 1-ая 98,7 дней, 2-ая 88,7дней

 

А если просто система уровнений нужна, то просто напиши:

x+(100*(x+10))/x)=200

x+10=x2

 

x-это дни первой бригады, а x2- второй

 

3 задача.

S=210 км

S1=2/3S=210*2/3=420/3=140км путь до остановки

S2=210-140=70км- путь после остановки

 

Первая часть пути 140=t*V   t-время потраченное на эти 140 км, V-это постоянная скорость с которой ехал поезд эти 140км

 

Вторая чать пути 70=(t/2-10/60)(V+10)     t/2-это потому что на проезд пути ему нужно в 2 раза меньше времени, чем на преодоление первой части, т.к расстояние в 2 раза меньше 140км в 2 раза меньше 70км. -10/60 это те потерянные минутына остановке, при чем их нужно перевести в часы. поэтому 10 минут делим на 60. V+10 т.к скорость на втором участке увеличилась на 10 км/ч.

 

В итоге система уравнений:

 

 140=t*V

70=(t/2-10/60)(V+10)

 

Выражаем из первого уравнения t=140/V и подставляем его во второе:

70=(140/2V-10/60)(V+10)

70=(70/V-1/6)(V+10)

70=(((420-V)/6V)*(V+10)

420V=(420-V)(V+10)

420V=420V-V^2+4200-10V    V^2-это V в квадрате

V^2+10V-4200=0

 

Дальше ищем корни квадратного уравнения:

V1,2=-10/2+-корень из(10/2)^2+4200=-5+-65

V1=60км

V2=-70км т.к расстояние не может быть отрицательным, то ответ V=60км.

Irina Svetlana
Физический процесс протекает во времени, поэтому все физические формулы, описывающие явления материального мира во времени являются функциями, описывающими реальные физические процессы. В такие уравнения время входит в качестве переменного параметра, а не константы (как, например, в формуле для периода), либо входит опосредованно в другие величины, такие, например, как скорость, электрический ток и т.п. Некоторые уравнения описывают процессы и одновременно состояния, а поэтому не содержат непосредственно в себе параметра времени, а лишь показывают некоторые частные состояния системы, как, например уравнение Менделеева-Клайперона (уравнение идеального газа).

Уравнение равномерного движения – это функция, описывающая реальный физический процесс равномерного движения:

S = vt ;

Уравнение равномерного прямолинейного движения – это функция, описывающая реальный физический процесс прямолинейного движения в векторном виде:

\overline{r} = \overline{v}t ;

Следствие для скорости из уравнения определения ускорения – это функция, описывающая реальный физический процесс равномерного изменения скорости:

v = v_o + at , либо в векторном виде: \overline{v} = \overline{v_o} + \overline{a} t ;

Уравнение равнопеременного движения – это функция, описывающая реальный физический процесс равнопеременного движения:

S = v_o t + \frac{at^2}{2} либо в векторном виде: \overline{r} = \overline{v_o} t + \frac{ \overline{a} t^2}{2} ;

Второй Закон Ньютона – это функция, описывающая реальный физический процесс динамики движения:

a = \frac{F_\Sigma}{m} либо в векторном виде: \overline{a} = \frac{ \overline{F}_\Sigma }{m} ;

Уравнение равномерного движения по окружности – это функция, описывающая реальный физический процесс равномерного движения по окружности:

\Delta \varphi = \omega t ;

Уравнение движения при гармонических колебаниях – это функция, описывающая реальный физический процесс гармонического колебания:

\Delta x = A \cos{ ( \omega t + \varphi_o ) } ;

Следствие для скорости из уравнения гармонических колебаний – это функция, описывающая реальный физический процесс изменения скорости в гармоническом колебании:

v = - A \omega \cos{ ( \omega t + \varphi_o ) } ;

Следствие для ускорения из уравнения гармонических колебаний – это функция, описывающая реальный физический процесс изменения ускорения в гармоническом колебании:

a = - A \omega^2 \cos{ ( \omega t + \varphi_o ) } ;

Следствие для энергии из уравнения определения теплоёмкости – это функция, описывающая реальный физический процесс нагревания:

Q^o = C \Delta t , где C = cm , либо в удельном виде: Q^o = c m \Delta t ;

Следствие для энергии из уравнения определения теплоты плавления и кристаллизации – это функция, описывающая реальный физический процесс плавления и кристаллизации:

Q^o = \lambda m ;

Следствие для энергии из уравнения определения теплоты парообразования и конденсации – это функция, описывающая реальный физический процесс парообразования и конденсации:

Q^o = L m ;

Следствие для энергии из уравнения определения теплоты горения – это функция, описывающая реальный физический процесс горения:

Q^o = q m ;

Уравнение идеального газа – это многопараметрическая функция, описывающая все физические процессы газов низких давлений:

PV = \frac{m}{ \mu } RT ;

Уравнения определения тока – это функция, описывающая реальный физический процесс движени заряженных частиц:

I = \frac{ \Delta q }{ \Delta t } ;

Закон Фарадея – это многопараметрическая функция, описывающая гальванический процесс:

m F_\Phi z = I \Delta t , где F_\Phi = N_A e ;

Закон Ома – это функция, описывающая реальный физический процесс движения заряженных частиц в однородном проводнике:

I = \frac{U}{R} ;

Закон Джоуля-Ленца – это функция, описывающая реальный физический процесс превращения энергии в электрических цепях:

Q^o = UQ = UI \Delta t = I^2 R \Delta t = \frac{ U^2 }{R} \Delta t ,

либо в мощностном виде: P = UI = I^2 R = \frac{ U^2 }{R} ;

Закон Ампера (Второй Закон Максвелла) – это функция, описывающая реальный физический процесс воздействия магнитного поля на проводник с током:

F_A = B I \Delta L \sin{ \varphi } ;

Закон Лоренца (Второй Закон Максвелла) – это функция, описывающая реальный физический процесс воздействия магнитного поля на движущуюся частицу:

F_\Lambda = B v q \sin{ \varphi } ;

Закон Фарадея-Ленца электромагнитной Индукции (Третий Закон Максвелла) – это функция, описывающая реальный физический процесс порождения вихревого электрического поля при изменении магнитного поля:

U_{ind} = -\Phi'_t .

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Из вершины прямого угла abc проведен внутренний луч bd, так что угол abd cостовляет 5/18 угла abc . найдите угол dbc
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Aleksandrovich-Mayatskikh
Алиференко_Елена342
gardenstreet5
kayrina
Лилия-Карпухина337
vfif-804828
Dmitriy2211104
platonovkosty
sargisyan77
Качкова1820
Lenuschakova1982316
vallod
qelmar461
zibuxin6
Семеновна-Павел