решить задачу
Количество страниц учебной работы: 10,5
Содержание:
Вариант 4
1. Катер движется по течению реки со скоростью 80 км/ч в стоячей воде, а против течения реки имеет скорость 65 км/ч. Найдите скорость течения реки, и скорость движения катера по течению.

3. Смешали 7 л воды с температурой 80 ℃ и 3 л воды с температурой 20 ℃. Найдите температуру смеси.

5. Вычислите работу газа в цилиндре, если площадь поршня 50 〖см〗^2, если поршень сместился на 20 см. Давление считать постоянным и равным 100 кПа.

6. Найдите относительную деформацию пружины, если ее длина до деформации 11 см, а после 14 см.

7. Найдите угол падения луча из среды 1 в среду 2, если показатель преломления первой среды 2,8, а второй среды 0,7.

8. Сколько альфа-распадов должно произойти, чтобы из актиния получился рений? Запишите эти распады.

9. Посчитайте суммарный заряд атома гелия, если он содержит 2 протона, 2 нейтрона и 2 электрона?

10. Найдите время, за которое распадется 93,75 % имеющейся массы радиоактивного изотопа фтора, если его период полураспада 12 секунд.
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 188841. Контрольная Физика 8 задач 4 вариант

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Математическое моделирование физических задач на ЭВМ

    …..мер. Результаты вычислений 9
    Глава 3. Методика моделирования 10 1. Линейный граф и матрица соединений 10 2. Уравнения контурных токов 13 3. Алгоритм формирования узловых уравнений 16Заключение 17
    Использованная литература 18
    Приложение 19 Введение Все электротехнические и радиотехнические устройства представляют
    собой электромагнитные устройства, главные процессы в которых подчиняются
    общим законам электромагнетизма. В любом электромагнитном устройстве
    происходит движение электрических зарядов, неразрывно связанное с
    изменяющимся во времени и пространстве электромагнитным полем, двумя
    сторонами которого являются электрическое и магнитное поля. Электромагнитные процессы сопровождаются взаимным преобразованием
    электромагнитной энергии в другие виды энергии. Точный анализ этих
    процессов, описываемых системами уравнений в частных производных
    (уравнениями Максвелла), – задача, трудно разрешимая даже в простейших
    случаях. Но для инженерных расчетов и проектирования устройств необходим
    количественный анализ. Поэтому возникает потребность в приближенных методах
    анализа, позволяющих с достаточной степенью точности решать широкий круг
    задач. Такие методы дает теория электрических цепей, которая для
    характеристики электромагнитных процессов вместо векторных величин теории
    поля, зависящих от пространственных координат и времени, вводит
    интегральные скалярные величины – ток и напряжение, являющиеся функциями
    времени. Для приближенного учета процессов преобразования электромагнитной
    энергии в теории цепей вводят идеальные элементы с выводами или полюсами,
    через которые проходит электрический ток. Простейшими идеальными, базисными
    элементами являются двухполюсные элементы с двумя полюсами или выводами –
    индуктивный, емкостный и резистивный элементы, учитывающие накопление
    энергии в магнитном и электрическом полях и необратимое преобразование
    электромагнитной энергии в другие виды энергии. Для учета преобразования
    энергии неэлектрической природы (химической, механической, тепловой и т.
    д.) в электромагнитную энергию вводят элемент с двумя выводами, называемый
    источником. Наряду с указанными вводят четырехполюсные и многополюсные
    элементы в общем случае с n выводами. Соединяя между собой соответствующим образом эти идеальные элементы,
    получают электрическую цепь, приближенно отображающую электромагнитные
    процессы в каком-либо устройстве по отношению к интересующим выводам. Теория цепей применима к большому числу устройств, в которых
    представляют интерес процессы в отдельных точках – выводах. В настоящее время существуют методы и средства расчета
    радиотехнических цепей на основе математических моделей, представляющие
    собой в общем случае системы нелинейных дифференциальных уравнений. Одним
    из многих таких средств является программа, предложенная в [1], которая
    представляет собой реализацию математической модели расчета цепей
    постоянного тока. Программа работает следующим образом: пользователь вводит
    все данные для расчета цепи, самостоятельно производя анализ цепи, т.е. он
    вводит количество узлов, количество ветвей с элементами, находящимися на
    них и номиналы этих элементов. Програма решает получающиеся при этом
    линейные уравнения и выводит результат вычислений. Недостатком указанных выше программных…