1) электрическая плитка рассчитана на напряжение 220 в при силе тока 0,4 А какое количество энергии должна потребить плитка за 5 с 2) сила тока в нагревательном элементе утюга 2,5 А при напряжении 100 В каково электрическое сопротивление утюга? 3) пластилиновый шарик массой 20 г летит со скоростью 60 м/с сталкивается с таким же покоящимся шариком и прилипает к нему. какова скорость шариком после столкновения? 4) шар начал падать со скалы без начальной скорости. какова скорость движения камня через 3 с после начала падения? 5) заряженный шарик подвешен на нити и колеблется. частота колебаний шарика 2 Гц. Определите длину волны, излучаемой шариком
1) электрическая плитка рассчитана на напряжение 220 в при силе тока 0,4
А какое количество энергии должна потребить плитка за 5 с
2) сила тока в нагревательном элементе утюга 2,5 А при напряжении 100 В каково электрическое сопротивление утюга?
3) пластилиновый шарик массой 20 г летит со скоростью 60 м/с сталкивается с таким же покоящимся шариком и прилипает к нему. какова скорость шариком после столкновения?
4) шар начал падать со скалы без начальной скорости. какова скорость движения камня через 3 с после начала падения?
5) заряженный шарик подвешен на нити и колеблется. частота колебаний шарика 2 Гц. Определите длину волны, излучаемой шариком
1) A=Pt=UIt
2) R=\frac{U}{I}
3) Закон сохранения импульса системы тел:
m_1v_0+m_2v_0=(m_1+m_2)v_1 m_1v_0=2m_1v_1
v_1=\frac{m_1v_0}{2m_1}=\frac{v_0}{2}
4) v=gt
5) \lambda=\frac{c}{f} где с - скорость света, f-частота
2) сила тока в нагревательном элементе утюга 2,5 А при напряжении 100 В каково электрическое сопротивление утюга?
3) пластилиновый шарик массой 20 г летит со скоростью 60 м/с сталкивается с таким же покоящимся шариком и прилипает к нему. какова скорость шариком после столкновения?
4) шар начал падать со скалы без начальной скорости. какова скорость движения камня через 3 с после начала падения?
5) заряженный шарик подвешен на нити и колеблется. частота колебаний шарика 2 Гц. Определите длину волны, излучаемой шариком
1) A=Pt=UIt
2) R=\frac{U}{I}
3) Закон сохранения импульса системы тел:
m_1v_0+m_2v_0=(m_1+m_2)v_1 m_1v_0=2m_1v_1
v_1=\frac{m_1v_0}{2m_1}=\frac{v_0}{2}
4) v=gt
5) \lambda=\frac{c}{f} где с - скорость света, f-частота
Комментарии
Отправить комментарий
Здесь вы можете оставить ваш комментарий.