MP3 (Мастерская Решений Задач) BOVALI
Суббота, 27.04.2024, 20:29 
Новые сообщения· Участники· Правила форума· Поиск· RSS]
 

Поиск  по всей базе задач и  всему сайту  

Новое на форуме 
  • Физика СФУ-ИСИ (14)
  • Физика МИИТ РОАТ 2011 (32)
  • Теоретическая механика для БГТУ (4)
  • Задача Д2 (1)
  • тех мех (0)
  • Популярное на форуме  

    • Страница 1 из 1
    • 1
    Модератор форума: bovali  
    Форум » Решение задач, заказать контрольную, ЦТ, ЕГЭ, контрольные работы для студентов » Физика, решение задач по физике, контрольная работа по физике на заказ, готовые » ВГСХА (физика)
    ВГСХА
    bovaliДата: Вторник, 12.10.2010, 19:32 | Сообщение # 1
    Admin
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 908
    Репутация: 10008
    Статус: Offline
    1.
    Поезд массой m=3·106 кг движется с начальной скоростью v=40 км/ч. Определить среднюю силу торможения, если поезд останавливается за время t=1 мин 20 с.
    4
    Определить скорость вагона массой m=25 т к началу торможения, если он останавливается за время t=2 мин под действием силы трения F=4 кН.
    18
    Трактор «Беларусь» массой m=3340 кг движется по выпуклому мосту со скоростью v=9 км/ч. Определить силу давления на мост в верхней его части, если радиус кривизны моста R=146 м.
    20
    Определить мощность двигателя, если он за время t=10 ч подает в бак водонапорной башни на высоту h=20 м воду объемом V=20 м3. К.п.д. установки 80%.
    26
    Определить центростремительное ускорение, движущегося по круговой орбите искусственного спутника Земли на высоте h=200 км над Землей. Принять массу Земли m=6·1024 кг, радиус R=6400 км.
    27
    Определить линейную скорость движения Земли вокруг Солнца. Траектория движения считать круговой. Масса Солнца m=2∙1024 кг, а расстояние от Земли до Солнца R=1,5∙1011 м.
    29
    Определить частоту вращения мотора, развивающего мощность N=1,5 кВт, если момент силы М, действующий на якорь, равен 8 Н∙м.
    35
    Определить частоту вращения махового колеса в виде сплошного диска радиусом R=10 см и массой m=5 кг, если под действием тормозящего момента М=–2Н·м он остановился по истечении времени t=5 с.
    36
    Однородный стержень массой m=1 кг длиной l=1 м может вращаться в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через его середину. Какое угловое ускорение получит этот стержень под действием момента сил М=0,1Н•м?
    39
    Барабан молотилки вращается с частотой n=180 мин-1. При торможении он остановился по истечению времени t=6,3 с. Определить тормозящий момент, если момент инерции барабана J=400 кг∙м2.
    58
    В закрытом баллоне находится газ при нормальном атмосферном давлении и температуре t1=27˚C. Каково будет давление газа, если его нагреть до температуры t2=77˚С?
    60
    Газ, находящийся при температуре t1=17˚ С, нагрели при неизменном давлении так, что его объем удвоился. Определить конечную температуру газа.
    66
    Определить молярную массу μ газа, у которого при температуре t=58˚C и давлении р=0,25МПа плотность ρ=4 кг/м3.
    67
    Определить давление смеси, состоящей из водорода массой m1=10 г и гелия массой m2=20г при температуре t=–7˚С. Смесь газов находится в баллоне объемом V=5 л.
    69
    Для сварки был применен газ, находящийся в баллоне объемом V=25 л при температуре t1=27˚С и давлении р1=20,2 МПа. Сколько газа было израсходовано, если давление в баллоне стало р2=4,04 МПа, а температура t2=–23˚С? Относительная молекулярная масса газа М=26.
    70
    Определить плотность азота при давлении р=8,31 МПа и температуре Т=280 К.
    75
    При каких условиях нагрели водород массой m=20 г, если при повышении его температуры на ΔТ=10 К потребовалась теплота Q=2,08 кДж?
    76
    Определить энергию вращательного движения молекулы кислорода при температуре t=–173˚С.
    77
    Вычислить энергию вращательного движения всех молекул водяного пара массой m=36 г при температуре t=20˚ C.
    79
    Определить полную кинетическую энергию молекул, содержащихся в одном киломоле азота при температуре t=7˚C.
    85
    Определить удельную теплоемкость газа при постоянном давлении, если относительная молекулярная масса газа М=30, отношение теплоемкостей Cp/Cv=1,4.
    86
    Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул водорода больше скорости молекул кислорода при той же температуре?
    89
    Известно, что основными компонентами сухого воздуха являются азот и кислород. Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул азота больше скорости молекул кислорода?
    92
    Определить толщину слоя суглинистой почвы, если за время t=5 ч через площадь S=1 м2 поверхности проходит теплота Q=250 кДж. Температура на поверхности почвы t1=25˚C, в нижнем слое почвы – t2=15˚С?
    93
    Сколько теплоты пройдет через площадь S=1 м2 поверхности песка за время t=1 ч, если температура на его поверхности t1=20˚C, а на глубине h=0,5 м – t2=10˚С?
    94
    Определить массу газа, продиффундировавшего за время t=12 ч через поверхность почвы площадью S=10 см2, если коэффициент диффузии D=0,05 см2/с. Плотность газа на глубине h=0,5 м ρ1=1,2∙10-2 г/см3, а у поверхности ρ2=1,0∙10-2 г/см3.
    95
    При изотермическом расширении водорода массой m=1 г при температуре t=7˚C объем газа увеличился в три раза. Определить работу расширения.
    97
    При адиабатическом расширении углекислого газа с количеством вещества ν= 2 моль его температура понизилась на Δt=20˚С. Какую работу совершил газ?
    101
    Двум шарикам одного размера и равной массы m=30 мг сообщили по равному одноименному заряду. Какой заряд Q был сообщен каждому шарику, если сила взаимного отталкивания зарядов уравновесила силу взаимного притяжения шариков по закону тяготения Ньютона? Шарики рассматривать как материальные точки.
    103
    Сила F взаимодействия между двумя точными зарядами Q1=2 нКл и Q2=1 нКл, расположенными в воде, равна 0,5 мН. На каком расстоянии находятся заряды?
    104
    В элементарной теории атома водорода принимают, что электрон обращается вокруг ядра по круговой орбите. Определить частоту обращения электрона, если радиус орбиты r=0,53·10-8 см.
    107
    На шелковой нити в воздухе подвешен шарик массой m=100 мг. Шарику сообщен заряд Q1=2 нКл. На каком расстоянии от него следует поместить снизу заряд Q2=–Q1, чтобы сила натяжения нити увеличилась в 2 раза?
    112
    Электрон влетел в однородное поле с напряженностью Е=20 кВ/м в направлении его силовых линий. Начальная скорость электрона v=1,2 Мм/с. Найти ускорение, приобретаемое электроном в поле, и скорость по истечении времени t=0,1 нс.
    114
    Два заряда Q1=1 нКл и Q2=–3 нКл находятся на расстоянии l=20 см друг от друга. Найти напряженность и потенциал в точке поля, расположенной на продолжении линии, соединяющей заряды, на расстоянии r=10 см от первого заряда.
    120
    Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1=50 нКл и Q2=100нКл. Расстояние между зарядами l=10 см. Где и на каком расстоянии от первого заряда находится точка, в которой напряженность поля равна нулю?
    121
    Два заряда Q1=–10 нКл и Q2=20 нКл расположены на расстоянии l=20 см друг от друга. Найти напряженность и потенциал в точке, лежащей посередине между зарядами.
    124
    Два заряда Q1=3 нКл и Q2=1,2 нКл находятся на расстоянии l=10 см друг от друга. Найти напряженность поля на продолжении линии, соединяющей заряды, на расстоянии r=6 см от второго заряда. Определите также напряженность в этой точке, если второй заряд отрицательный.
    134
    Заряженная частица, пройдя некоторую разность потенциалов, приобрела скорость v=2 Мм/с. Какую разность потенциалов прошла частица, если удельный заряд её (отношение заряда к массе) q/m=47 МКл/кг?
    136
    Заряженная частица, удельный заряд которой q/m=47 МКл/кг, прошла разность потенциалов U=50 кВ. Какую скорость приобрела частица, если начальная скорость её движения v0=0?
    137
    Плоский конденсатор с расстоянием между пластинами d=0,5 см заряжен до разности потенциалов U=300 В. Определить объемную плотность энергии w поля конденсатора, если диэлектрик слюда.
    142
    Три сопротивления r1=12 Ом, r2=4 Ом, r3=10 Ом соединены параллельно. Общий ток в цепи I=0,3 А. Найти силу тока, идущего через сопротивление r3.
    143
    Два источника тока э.д.с. ε1=1,6 В и ε2=2 В с внутренними сопротивлениями r1=0,3 Ом и r2=0,2 Ом, соединены последовательно, дают во внешнюю цепь ток силой I=0,4 А. Определить сопротивление внешней цепи.
    147
    Какое добавочное сопротивление надо включить последовательно с лампочкой, рассчитанной на напряжение U=120 В и мощность N=60 Вт, чтобы она давала нормальный накал при напряжении U=220 В? Сколько метров нихромовой проволоки диаметром d=0,5 мм понадобится на изготовление такого сопротивления?
    148
    Электромотор, потребляющий ток I=10 А, расположен на расстоянии l=2 км от генератора, падающего напряжение U=220 В. Мотор соединен с генератором медными проводами. Найти сечение подводящих проводов, если потеря напряжения в проводах 8%.
    149
    Определить мощность и силу тока, потребляемую мотором, приводящим в действие насосную установку, снабжающую водой животноводческую ферму с суточным расходом воды объемом V=30 м3. Вода подается на высоту h=20 м. К.п.д. установки η=80%, напряжение в сети U=220 В, мотор работает t=6 ч в сутки.
    151
    Определить температуру почвы, в которую помещена термопара железо-константан с постоянной α=50 мкВ/˚С, если в цепь термопары гальванометра с ценой деления 1 мкА и сопротивлением r=10 Ом отклоняется на 40 делений. Второй спай термопары погружен в тающий лед. Сопротивлением термопары пренебречь.
    152
    Сила тока I в цепи, состоящей из термопары с сопротивлением r1=4 Ом и гальванометра с сопротивлением r2=80 Ом, равна 26 мкА при разности температур спаев Δt=50˚C. Определить постоянную термопары.
    168
    Из проволоки длиной 3,14 м и сопротивлением 2 Ом сделали кольцо. Определить индукцию магнитного поля в центре кольца, если на концах провода создана разность потенциалов U=1 В.
    170
    Из медной проволоки длиной l=6,28 м и площадью поперечного сечения s=0,5 мм2 сделано кольцо. Чему равна индукция магнитного поля в центре кольца, если на концах проволоки разность потенциалов U=3,4 В.
    176
    В однородном магнитном поле с индукцией В=0,04 Тл прямой провод длиной l=15 см. Найти силу тока в проводе, если направление тока образует угол α=60˚ с направлением индукции поля и на провод действует сила F=10,3 мН.
    177
    Прямой провод длиной l=10 см, по которому течет ток I=10 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией В=40 мкТл, на провод действует сила F=20 мкН. Определить угол между направлениями поля и тока.
    180
    На прямой провод с током силой I=0,2 А в однородном магнитном поле с индукцией В=50 мТл действует сила F=1,5 мН. Найти длину провода l, если угол между ним и линиями индукции α=60˚.
    198
    Заряженная частица движется по окружности радиусом R=2 см в однородном магнитном поле с индукцией В=12,6 мТл. Определить удельный заряд q/m частицы, если её скорость v=106 м/с.
    200
    Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=1 кВ, влетел в однородное магнитное поле под углом α=30˚. Определить индукцию магнитного поля, если она действует на электрон с силой F=3∙10-18 Н.
    206
    Плоский контур площадью S=12 см2 находится в однородном магнитном поле с индукцией В=0,04 Тл. Определить магнитный поток, пронизывающий контур, если плоскость его составляет угол β=60˚ с линиями поля.
    208
    Магнитный поток Ф, пронизывающий замкнутый контур, возрастает с 10-2 до 6·10-2 Вб за время Δt=0,001 с. Определить среднее значение э.д.с. индукции, возникающей в контуре.
    211
    Индуктивность катушки L=10,5 Гн. Определить э.д.с. самоиндукции, если за время Δt=0,1 с сила тока в катушке, равномерно изменяясь, уменьшилась от I1=20 А до I2=25 А.
    229
    Найти показатель преломления n скипидара и скорость распространения света в скипидаре, если при угле падения 45˚ угол преломления 30˚.
    230
    Угол падения луча на поверхность жидкости i1=50˚. Отраженный луч максимально поляризован. Определить угол i2 преломления луча.
    231
    Луч света, идущий в стеклянном сосуде с водой, отражается от дна сосуда. При каком угле ε падения отраженный луч максимально поляризован?
    237
    Красная граница фотоэффекта для цезия λ0=640 нм. Определить максимальную кинетическую энергию Тmax фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цезий падают лучи с длиной волны λ= 200 нм.
    238
    На металл падает рентгеновские лучи длиной волны λ=4 нм. Пренебрегая работой выхода, определить максимальную скорость vmax фотоэлектронов.


    MP3 - симфония формул и логики
     
    bovaliДата: Четверг, 10.03.2011, 13:18 | Сообщение # 2
    Admin
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 908
    Репутация: 10008
    Статус: Offline
    Заказать контрольную работу ВГСХА можно прямо сейчас

    MP3 - симфония формул и логики
     
    Форум » Решение задач, заказать контрольную, ЦТ, ЕГЭ, контрольные работы для студентов » Физика, решение задач по физике, контрольная работа по физике на заказ, готовые » ВГСХА (физика)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск:

    ВАШ E-mail *:
    ВУЗ *:
    НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА *:
    МЕТОДИЧКА (автор, год) *:
    № контрольной , № варианта *:
    ВАШЕ ИМЯ И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН *:
    СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ *:
    Дополнительные требования:
    Прикрепить файл ( до 20 Мб):

    bovali © 2024
    MP3  от бовали - симфония формул и логики 
    нас ищут по тэгам: контрольные работы на заказ или cайт для заочников, где можно заказать контрольную работу по физике (fizika), РГР, ИДЗ, контрольные работы по химии, решение задач по высшей математике, решения задач по ТОЭ, термех, купить контрольную  для заочников, контрольные работы в Минске...
    Хостинг от uCoz