Удивительный подсвечник
Приборы и материалы: свеча, гвоздь, стакан, спички, вода.
Этапы проведения опыта
Утяжелить конец свечи гвоздём.
Рассчитать величину гвоздя так, чтобы свеча вся погрузилась в воду, только фитиль и самый кончик парафина должны выступать над водой.
Зажечь фитиль.
Объяснение опыта
- Позволь, - скажут тебе, - ведь через минуту свеча догорит до воды и погаснет!
- В том-то и дело, - ответишь ты, - что свеча с каждой минутой короче. А раз короче, значит и легче. Раз легче, значит, она всплывёт.
И, правда, свеча будет понемножку всплывать, причём охлаждённый водой парафин у края свечи будет таять медленней, чем парафин, окружающий фитиль. Поэтому вокруг фитиля образуется довольно глубокая воронка. Эта пустота, в свою очередь, облегчает свечу, потому-то наша свеча и догорит до конца.
Объяснение:
Начальная скорость шарика 
Объяснение:
Поскольку натяжение нити отсутствует то в верхней точке траектории шарика центробежная сила равна весу шарика.
На наклонной плоскости вес равен mgsin
а центробежная сила m
/L, тогда получаем первое уравнение
m
/L = mgsin
где скорость указана в верхней точке траектории.
Отсюда m
= mgLsin
при сокращении получаем
= gLsin
Используя закон сохранения энергии определяем энергию шарика в начальной точке и в верхней точке траектории. Они должны быть равны.
В начальной точке у шарика только кинетическая энергия, а в верхней кинетическая и потенциальная так как шарик поднялся на высоту Lsin
Пусть начальная скорость q тогда сначала энергия только кинетическая и равна m
/2 а в верхней точке энергия состоит из кинетической m
/2 и потенциальной mgLsin
(скорость начальная и в верхней точке разные).
Получаем m
/2 = m
/2 +mgLsin
- это второе уравнение. Отсюда
m
/2 = m
/2 - mgLsin
после сокращения и упрощения получаем
=
- 2gLsin
Из первого и второго уравнения получаем:
gLsin
=
- 2gLsin
= 3gLsin
q = 
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос: