ЕГЭ-Ф-ДВ2023-2

Алгоритм решения: Записать исходные данные. Записать второй закон Ньютона. Применить второй закон Ньютона для случаев 1 и 2. Получить формулу для определения искомой величины (силы, которая действует на тело 2). Подставить известные данные и произвести вычисления. Решение: Запишем исходные данные: Сила, которая действует на тело массой m и сообщает ему ускорение a: F = 16 […]

Продолжить чтение!

ЕГЭ-Ф-ДВ2023-30(1)

Алгоритм решения: 1.Записать исходные данные и перевести единицы измерения величин в СИ. 2.Определить физические законы, которые можно применять для решения данной задачи. Обосновать возможность их использования. 3.Применить описанные законы в условиях данной задачи. Путем преобразования формул вывести искомую величину. 4.Подставить известные значения и произвести вычисления. Решение: Запишем исходные данные: • Масса шара: M = 230 г. […]

Продолжить чтение!

ЕГЭ-Ф-ДВ2023-30(2)

Алгоритм решения: 1.Записать исходные данные и перевести единицы измерения величин в СИ. 2.Определить физические законы, которые можно применять для решения данной задачи. Обосновать возможность их использования. 3.Сделать поясняющий рисунок с указанием всех сил, которые действуют на брусок, блок и груз. 4.Применить описанные законы в условиях данной задачи. Путем преобразования формул вывести искомую величину. 5.Подставить известные […]

Продолжить чтение!

EF17993

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.Проанализировать задачу. 3.Записать второй закон Ньютона. 4.Определить ускорение по графику проекции скорости от времени. 5.Подставить найденное ускорение в формулу второго закона Ньютона и произвести вычисления. Решение Запишем исходные данные: • Масса тела m = 5 кг. • Время t = 2,5 с. Так как графиком скорости является прямая, непараллельная ось времени, тело […]

Продолжить чтение!

EF18915

Алгоритм решения 1.Проанализировать задачу. Выяснить, какие предметы необходимы для проведения опыта. 2.Вывести формулу для коэффициента трения. 3.Определить, какую величину нужно измерить, чтобы рассчитать коэффициент трения, и какой прибор для этого нужен. Решение Для определения коэффициента трения стали по дереву, нужен не только стальной груз, но и деревянная поверхность. То есть, понадобится деревянная рейка. Сила трения […]

Продолжить чтение!

EF17589

Алгоритм решения Сформулировать первый закон Ньютона об инерциальных системах отсчета. На основании закона сделать вывод, при каких условиях система отсчета, связанная с самолетом, может считаться инерциальной. Проанализировать все 4 ситуации, приведенные в вариантах ответа. Выбрать тот вариант, который описывает ситуацию, не противоречащую условию, выведенному в шаге 2. Решение Первый закон Ньютона формулируется так: «Существуют такие […]

Продолжить чтение!

EF22791

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.Определить цену деления шкалы. 3.Записать значение измерения с учетом погрешности. Решение Из условий задачи известно, что погрешность равна цене деления шкалы. Цена деления шкалы определяется отношением разности двух ближайших числовых обозначений на шкале и количеству делений между ними. Возьмем ближайшие значения 1,0 и 1,5. Между ними 5 делений. Следовательно, цена […]

Продолжить чтение!

EF17484

Алгоритм решения Запись второго закона Ньютона в векторном виде. Вывод формулы равнодействующей силы трения и силы тяжести. Нахождение модуля равнодействующей силы трения и силы тяжести. Решение Записываем второй закон Ньютона в векторном виде с учетом того, сто скорость тела не меняется (ускорение равно 0): N + mg + Fтр = 0 Отсюда равнодействующая силы трения […]

Продолжить чтение!

EF18548

Алгоритм решения Изобразить на рисунке второй вектор с учетом правил сложения векторов. Записать геометрическую формулу для расчета модуля вектора по его проекциям. Выбрать систему координат и построить проекции второй силы на оси ОХ и ОУ. По рисунку определить проекции второй силы на оси. Используя полученные данные, применить формулу для расчета вектора по его проекциям. Решение […]

Продолжить чтение!

Законы Ньютона. Динамика.

Три закона Ньютона Динамика — раздел механики, изучающий причины движения тел и способы определения их ускорения. В нем движение тел описывается с учетом их взаимодействия. Большой вклад в развитие динамики внес английский ученый Исаак Ньютон. Он первым смог выделить законы движения, которым подчиняются все макроскопические тела. Эти законы называют законами Ньютона, законами механики, законами динамики […]

Продолжить чтение!