Предмет: Физика, автор: ivleva2000

POMOGITE PLIZ PO FIZIKE CROCHNO

Приложения:

Ответы

Автор ответа: sadawd123123
0
А
Fобщ= dF, F2-F1= 
F1= ma, второй закон ньютона = 4*5= 20 Н
F2=mg= 4*9,81=39,24 Н
dF=39,24 - 20= 19,24 Н.

Б 
период гармонического осциллятора:
T1= 2π√l/a
T1=T2=const
T1= 6,28*√0,03/5
T1= 6,28*0,07745966692414833770358530799565=0,48644670828365156077851573421267 секунд≈ 0,486445 сек
аналогично гармонический осциллятор:
T2= 2π√m/k
T2= 6,28* √4/k
√4/k=0,07745966692414833770358530799565 
тогда квадрат: 0,006=4/k, => k= 4/0,006= 666,(66) Н/м
Автор ответа: ivleva2000
0
А что такое 4 и к?
Автор ответа: sadawd123123
0
k коэффициент упругости
Автор ответа: sadawd123123
0
4 масс
Автор ответа: sadawd123123
0
хотя можно по-другому
Автор ответа: sadawd123123
0
потенциальная энергия по закону гука= kx^2/2 = потенциальной энергии груза= mgh
Похожие вопросы
Предмет: Русский язык, автор: Freeedom879
Несколько лет назад в лаборатории знакомого биолога американский химик Джим Гимзевский увидел заинтересовавший его эксперимент. Клетки, взятые из сердца крысы, поместили в питательную среду, и они продолжали пульсировать. У химика возник вопрос: а не может ли быть, что и другие клетки пульсируют? Конечно, клетки сердца по своей природе мышечные, они должны двигаться. Но и в любой другой клетке происходят упорядоченные перемещения молекул, работают сложные молекулярные механизмы, имеются сократимые элементы, и было бы удивительно, если бы от всех этих движений мембрана (оболочка) клетки не вибрировала.
Но если эти вибрации существуют, каким инструментом можно их уловить? Гимзевский имеет опыт работы с атомным силовым микроскопом. Этот микроскоп ощупывает изучаемые объекты сверхтонкой иголочкой, проходя поверхность объекта строчка за строчкой. По полученным данным компьютер строит картину рельефа поверхности.
Химик решил использовать иголочку атомно-силового микроскопа как иглу проигрывателя, не водя ею по поверхности изучаемой клетки, а уперев в одну точку на этой поверхности. Оказалось, что поверхность живой дрожжевой клетки действительно вибрирует, в среднем 1000 раз в секунду поднимаясь и опускаясь на три нанометра (примерно такую длину имеет столбик из 15 атомов углерода, поставленных один на другой). Хотя амплитуда этих колебаний настолько мала, что услышать их мы не можем, частота в 1000 герц лежит в пределах слышимости человеческого уха. Если вместо компьютера с программой построения изображений к зонду атомно-силового микроскопа подключить достаточно мощный усилитель низкой частоты, звучание клеток становится слышимым. Так возникла новая область биологии - соноцитология, изучающая звуки клеток.
Звук клетки изменяется в зависимости от ее состояния. Если добавить к дрожжам спирт, который является нормальным продуктом их жизнедеятельности, но в концентрации более 9-10% убивает дрожжевые клетки, то звук становится выше. Мертвые клетки издают низкое тихое гудение - как полагает Гимзевский, это звучат беспорядочно колеблющиеся атомы. Это шум броуновского движения.
Дрожжевые клетки с мутацией испускают немного иной звук, чем обычные. Поэтому можно предположить, что соноцитологические методы в дальнейшем позволят выявлять по звучанию клетки с нарушениями наследственного аппарата, например раковые. Сейчас Гимзевский и его сотрудники начали регистрировать звуки от клеток млекопитающих. Их частота колебаний ниже, чем у дрожжей. Специалист по лимфоцитам,заинтересовавшийся новой методикой, предлагает сравнить звучание этих белых кровяных клеток в норме и при лейкемии, а также после воздействия различных лекарств. Возможно, через несколько лет запись голосов клеток станет обычным диагностическим инструментом медицины. Составить план надо помогите!!!
Предмет: Литература, автор: veronikasaadova