Для решения данной задачи, мы можем использовать закон сохранения импульса.
Импульс - это векторная величина, определяемая как произведение массы на скорость. Импульс тела показывает, насколько сильно оно может повлиять на другие тела при столкновении.
Закон сохранения импульса гласит, что в системе, где не действуют внешние силы, общий импульс системы остается постоянным.
Изначально первый человек стоит на месте, поэтому его начальная скорость равна нулю. Таким образом, его импульс равен нулю. После того, как он бросает груз второму человеку, его импульс также остается нулевым, так как нет внешних сил, действующих на систему.
Импульс второго человека после того, как он поймал груз, можно рассчитать, используя закон сохранения импульса:
m1 * v1 + m * v = (m1 + m2) * v2
где
m1 - масса первого человека
v1 - скорость первого человека после броска
m - масса груза
v - горизонтальная скорость груза относительно земли
m2 - масса второго человека
v2 - скорость второго человека после пойманного груза
Подставляя известные значения в уравнение, получаем:
70 * 0 + 10 * 5 = (70 + 80) * v2
50 = 150 * v2
Делим обе части уравнения на 150:
v2 = 50 / 150
v2 = 1/3 м/с
Таким образом, скорость второго человека после пойманного груза составляет 1/3 м/с.
Теперь мы можем найти скорость первого человека после броска, используя тот же закон сохранения импульса:
Таким образом, скорость первого человека после броска составляет примерно 0.476 м/с.
Обратите внимание, что в решении было предположено, что трение не учитывается. В реальных условиях трение может влиять на результаты, но в данной задаче оно было исключено для упрощения расчетов.
ZharikovZalina
26.10.2022
Добрый день, ученик!
Для решения данной задачи, нам понадобятся следующие формулы, которые я объясню:
1) Концентрация молекул: Концентрация молекул (C) рассчитывается по формуле C = n/V, где n - количество молекул газа, а V - объем сосуда.
Теперь перейдем непосредственно к решению задачи:
1) Для вычисления концентрации молекул во втором сосуде (C2) нам необходимо знать количество молекул газа и объем его сосуда.
Из условия задачи нам даны значения объема (V2 = 2 м³) и количества молекул (n2 = 4 моль) гелия во втором сосуде.
Используем формулу C = n/V:
C2 = 4 моль / 2 м³ = 2 моль/м³.
Таким образом, концентрация молекул во втором сосуде равна 2 моль/м³.
2) Давление газа (P) рассчитывается по формуле P = n * R * T / V, где n - количество молекул газа, R - универсальная газовая постоянная, T - температура газа в кельвинах, V - объем газа.
Но нам даны только объем (V2 = 2 м³) и моль гелия (n2 = 4 моль) во втором сосуде, но ничего не сказано о температуре газа.
Поэтому нам не хватает информации для рассчета давления газа во втором сосуде.
3) Средняя кинетическая энергия молекул газа (E) может быть рассчитана по формуле E = (3/2) * R * T, где R - универсальная газовая постоянная, T - температура газа в кельвинах.
Также нам даны значения объема (V1 = 1 м³) и моль оксигена (n1 = 1 моль) в первом сосуде. Но нет информации о температуре газа.
Поэтому мы не можем рассчитать среднюю кинетическую энергию молекул газа в первом сосуде.
4) Для сравнения средних квадратов скоростей молекул в сосудах нам нужно знать температуру газа, чтобы рассчитать среднюю кинетическую энергию молекул. Исходя из этой информации, мы можем сравнить разности средних кинетических (средних квадратов) энергий молекул в обоих сосудах.
5) Нам даны массы газов (масс O2 = масса гелия), но нет информации о количестве молекул для каждого газа. Чтобы рассчитать отличие в молярной массе газов, нам нужно знать количества молекул каждого из газов в сосудах.
В заключение, узнать значение концентрации молекул и разницы масс газов в сосудах нам необходимо больше информации о количестве молекул каждого газа и температуре газов. Также без информации о температуре невозможно рассчитать давление газа во втором сосуде.
Ответить на вопрос
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Железный брусок объемом 0.03м3 полностью погружен в керосин. какова архимедова сила?
Fa=800*10*0,03=240Н