1. Удлинение пружины 5 см, сила упругости 20 Н. Чему равна жесткость пружины?
2. Определите массу ведра воды, на которое действует сила тяжести 80 Н.
3. Мяч лежит на полу. Масса мяча 500 г. Чему равна сила тяжести, действующая на мяч? Изобразите эту силу в масштабе 1 клетка — 1 Н.
1. Удлинение пружины 1 см, жесткость пружины 100 Н/м. Чему равна сила упругости?
2. На гирю действует сила тяжести 120 Н. Чему равна масса гири?
3. Стальная деталь лежит на полу. Масса детали 6,6 кг. Чему равна сила тяжести, действующая на деталь? Изобразите эту силу в масштабе 1 клетка — 22 Н.
1. Найдите удлинение пружины (в см), если в ней возникла сила упругости 10 Н. Жесткость пружины 100 Н/м.
2. Чему равна масса тела, если сила тяжести, действующая на него, равна 450 Н?
3. Стеклянная пластина лежит на столе. Масса пластины 450 г. Чему равна сила тяжести, действующая на пластину? Изобразите эту силу в масштабе 1 клетка – 1,5 Н.
1. Удлинение пружины 10 см, сила упругости 1Н. Найдите жесткость пружины.
Физика 7 кл (2013 г) Пер § 28 Упр 10 № 5.На столе стоит телевизор массой 5 кг.Определите силу тяже
2. Чему равна масса человека, если он притягивается к Земле с силой 700 Н?
3. Масса шара, лежащего на полу, 840 г. Чему равна сила тяжести, действующая на шар? Изобразите эту силу в масштабе 1 клетка – 2,1 Н.
Источник: xn--j1ahfl.xn--p1ai
Масса телевизора 5 кг определите силу тяжести и вес
Вопрос по физике:
На столе стоит телевизор массой 5 кг.Определите силу тяжести и вес телевизора.
Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?
Воспользуйся формой подбора репетитора и занимайся онлайн. Пробный урок — бесплатно!
- bookmark_border
- 16.02.2018 21:29
- Физика
- remove_red_eye 7332
- thumb_up 37
Ответы и объяснения 2
F=mq F=5*9.8=49H(СИЛА ТЯЖЕСТИ,ОТВЕТВ НЬЮТОНАХ)
P=F(СИЛА=ВЕС,ЕСЛИ ТЕЛО НЕ ДВИЖЕТСЯ)
- 18.02.2018 00:24
- thumb_up 20
по 2 закону Ньютона F=ma
F=5кг*9.8м/с^2=49Н . масса 5 кг))
- 19.02.2018 02:05
- thumb_up 45
Знаете ответ? Поделитесь им!
Как написать хороший ответ?
Чтобы добавить хороший ответ необходимо:
- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;
- Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;
- Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.
Этого делать не стоит:
- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;
- Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;
- Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;
- Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
Есть сомнения?
Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Физика.
МАССА и ВЕС тела: в чем отличие? Как найти СИЛУ ТЯЖЕСТИ
Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!
Физика — область естествознания: естественная наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении.
Источник: online-otvet.ru
Сила тяжести. Вес
Вблизи поверхности Земли все тела, предоставленные самим себе, падают вниз, независимо от направления начальной скорости.
Такое движение тел называют свободным падением.
п.2. Сила тяжести
Многочисленные эксперименты показали, что в свободном падении все тела вблизи поверхности Земли падают с одинаковым ускорением (overrightarrow), которое направлено вниз, к центру Земли.
В системе отсчета, связанной с Землей, на любое тело массой (m) действует сила тяжести $$ overrightarrow>>=m overrightarrow $$
Сила тяжести прямо пропорциональна массе тела. Точка приложения силы тяжести – центр масс тела. Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз, к центру Земли. |
В общем случае, ускорение свободного падения зависит от широты рассматриваемого места, высоты над уровнем моря, времени суток и ещё нескольких более «тонких» факторов.
Самое низкое значение (g_approx 9,7639 text^2) зарегистрировано в Перу, на горе Уаскаран (1000 км южнее экватора).
Самое высокое значение (g_approx 9,8337 text^2) получено в 100 км от северного полюса.
п.3. Вес тела
Если подвесить тело или положить его на опору, сила тяжести, действующая на тело, будет уравновешена силой, которую называют силой реакции подвеса или силой реакции опоры.
Т.к. силы уравновешивают друг друга, выполняется соотношение $$ moverrightarrow=-overrightarrow $$ где (moverrightarrow) — сила тяжести, (overrightarrow) — реакция подвеса или опоры.
По третьему закону Ньютона, если подвес или опора действуют на тело с силой (overrightarrow), то и тело действует на подвес или опору с силой (overrightarrow=-overrightarrow)
Вес тела – это сила, с которой тело действует на подвес или опору.
Получаем, что (overrightarrow=moverrightarrow), вес и сила тяжести равны по величине и направлению, но приложены к разным точкам: сила тяжести – к центру масс тела, вес – к подвесу или опоре.
Сила тяжести (moverrightarrow), реакция подвеса (overrightarrow) и вес тела (overrightarrow) |
Сила тяжести (moverrightarrow), реакция опоры (overrightarrow) и вес тела (overrightarrow) |
По своей природе реакции подвеса или опоры являются силами упругости: под действием веса тела подвес или опора деформируются, и силы упругости стремятся восстановить их форму и размеры.
Равенство (overrightarrow=moverrightarrow) выполняется, если подвес или опора покоятся или движутся относительно Земли прямолинейно и равномерно.
п.4. Невесомость
Если опора свободно падает вместе с телом, то под действием силы тяжести каждая частица опоры и тела двигается вниз с одним и тем же ускорением (overrightarrow). Ни в опоре, ни в теле не возникают сжатия или растяжения, нет сил упругости, а значит, вес тела равен нулю.
Состояние, при котором в свободно падающих телах исчезают деформации и взаимные давления частиц тел друг на друга, называют невесомостью .
Состояние невесомости можно испытать, если подпрыгнуть – с момента отрыва от земли до момента приземления. В первые моменты прыжка до раскрытия парашюта, парашютисты также находятся в состоянии невесомости.
Движение космического корабля по орбите вокруг Земли представляет собой непрерывное свободное падение, поэтому космонавты испытывают состояние невесомости в течение всего полета, кроме тех моментов, когда передвигаются по кораблю или включают двигатели для маневрирования.
п.5. Задачи
Задача 1. Какой вес имеет человек массой 65 кг, который стоит на земле?
Вес равен силе тяжести (P=mg) $$ Papprox 65cdot 10=650 (text) $$ Ответ: 650 Н
Задача 2. Парашютист равномерно опускается на землю. Сила сопротивления воздуха 900 Н. Масса парашюта 15 кг. Найдите массу парашютиста.
На раскрытый парашют действуют две силы: сила сопротивления воздуха, направленная вверх, и суммарный вес (парашюта и парашютиста), направленный вниз.
Т.к. движение равномерное, ускорение (a=0). Значит, вес равен силе тяжести, и begin F_>=P=F_>=(m_1+m_2)g\[6pt] m_1+m_2=frac>Rightarrow m_2=frac>-m_1 end Подставляем $$ m_2=frac-15=75 (text) $$ Ответ: 75 кг.
Задача 3. На сколько сантиметров растянется пружина жесткостью k=267 Н/м, если подвесить к ней медный брусок размерами 5 см х 6 см х 10 см. Плотность меди 8900 кг/м 3 .
Дано:
(V=5 texttimes 6 texttimes 10 text=300 text^3=3cdot 10^ text^3)
(rho=8900 text^3)
(k=1000 text)
(gapprox 10 text^2)
__________________
(m_2-?)
Вес бруска равен силе тяжести и уравновешивается силой упругости: begin mg=F_>=kDelta lRightarrow Delta l=frac, m=rho V\[6pt] Delta l=frac end Получаем: $$ Delta l=fraccdot 10>=0,1 (text=10 (text) $$ Ответ: 10 см.
Задача 4*. При подвешивании гирьки массой 450 г пружина динамометра растягивается до 8 см. А при подвешивании гирьки массой 300 г – до 6 см. Найдите длину пружины динамометра без груза (ответ запишите в см).
Вес гирьки равен силе тяжести и уравновешивается силой упругости: begin mg=F_>=kDelta lRightarrow k=frac end где (Delta l=l-l_0) – растяжение пружины.
Жесткость пружины begin k=frac=frac, k=frac=frac\[6pt] frac=frac Rightarrow frac=frac Rightarrow m_2(l_2-l_0)=m_2(l_1-l_0)\[6pt] m_1l_2-m_1l_0=m_2l_1-m_2l_0 Rightarrow m_1l_2-m_2l_1=(m_1-m_2)l_0\[6pt] l_0=frac end Получаем $$ l_0=frac=frac=0,02 (text=2 (text) $$ Ответ: 2 см.
п.6. Лабораторная работа №7. Градуирование шкалы динамометра и измерение силы тяжести
Цель работы
Исследовать зависимость силы упругости от величины деформации. Изготовить шкалу динамометра. Измерить силу тяжести для двух тел неизвестной массы; рассчитать их массу.
Теоретические сведения
При подвешивании груза на пружину, его вес уравновешивается силой упругости. Для неподвижной пружины вес равен силе тяжести. Получаем $$ P=F_>=mg=F_> =kDelta l $$ Удлинение пружины $$ Delta l=frac gk m $$ При постоянном ускорении свободного падения (g) и постоянной жесткости (k), удлинение прямо пропорционально массе подвешенного груза. |
В данной работе считаем, что грузу массой 100 г соответствует показание динамометра (F=1 text), т.е. (overline=frac<1 text>>=10frac<text>>=10frac>^2>). Более точное стандартное значение (g_0=9,80665frac>^2>)
Ошибка метода, связанная с величиной (g) $$ delta_g=frac<|overline-g_0|>approx 0,02=2text $$ Тогда грузу массой 200 г соответствует показание 2 Н, 300 г – 3 Н и т.д.
После градуирования в целых значениях Н на динамометре наносятся промежуточные деления с ценой деления (d=0,1 text).
Ошибка градуирования определяется как степень отклонения от равномерности шкалы, (delta_>).
Теперь с помощью полученного прибора можно непосредственно измерять силу тяжести, действующую на тела. Ошибка метода при определении сил равна сумме (delta=delta_g+delta_>).
Т.к. шкала изготовлена для (overline=10frac>^2>), массу тел находим по формуле (m=frac<overline>), где (F) — показание динамометра. При этом ошибка метода равна (delta=delta_>), т.к. ошибка (delta_g) нивелируется за счет пропорциональности массы и растяжения пружины.
Таким образом, за счет сокращения (overline), полученный прибор позволяет точнее измерять массы по сравнению с измерениями сил.
Приборы и материалы
Лабораторный динамометр на 5Н со шкалой, закрытой чистой бумагой; набор грузиков по 100 г; линейка; карандаш; 2 тела неизвестной массы.
Ход работы
1. Закрепите динамометр в штативе.
2. Подвесьте грузик массой 100 г, сделайте отметку 1Н на шкале.
3. Сделайте отметки 2Н, 3Н, 4Н и 5Н для грузов 200 г, 300 г, 400 г и 500 г соответственно.
4. Снимите динамометр со штатива и проверьте с помощью линейки, насколько равномерной получилась шкала. Оцените относительную ошибку (delta_>)
5. С помощью линейки нанесите по 10 промежуточных делений между основными делениями шкалы.
6. Снова закрепите динамометр в штативе и проведите измерения силы тяжести для двух тел неизвестной массы. Найдите абсолютную и относительную погрешность измерений.
7. Рассчитайте массы для обоих тел. Найдите абсолютную и относительную погрешность расчетов. 8. Сделайте выводы.
Результаты измерений и вычислений
Расчетная таблица для оценки равномерности шкалы
Отрезок шкалы | Длина отрезка, мм | (|x-x_>|) |
0-1 Н | 25 | 0 |
1-2 Н | 25 | 0 |
2-3 Н | 26 | 1 |
3-4 Н | 24 | 1 |
4-5 Н | 25 | 0 |
Всего | 125 | 2 |
Средняя длина отрезка $$ x_>=frac=25 (text) $$ Среднее линейное отклонение $$ Delta =frac 25=0,4 (text) $$ Цена деления линейки (d_>=1 text), абсолютная погрешность измерений (Delta_>=0,5 text)
Т.к. (Delta_>gt Delta), принимаем погрешность равномерности шкалы (Delta=Delta_>=0,5 text)
Относительная погрешность равномерности шкалы $$ delta_>=frac=0,02=2text $$
Относительная погрешность равномерности шкалы
Показание динамометра (F, text) |
Ошибка метода (delta=delta_g+delta_>, text) |
Абсолютная погрешность (Delta F=deltacdot F, text) |
|
1-е тело | 2,7 | 4% | 0,11 ≈ 0,1 |
2-е тело | 1,9 | 4% | 0,08 ≈ 0,1 |
Цена деления динамометра (d=0,1 text); погрешность прямых измерений (Delta_0=frac d2=0,05 text)
Полученные абсолютные погрешности больше (Delta_0).
Сила тяжести для первого тела (F_1=(2,7pm 0,1) text, delta=4text_%)
Сила тяжести для второго тела (F_2=(1,9pm 0,1) text, delta=4text_%)
Расчет массы $$ m=frac (text)=100F (text) $$
Масса (m=100F, text) |
Ошибка метода (delta=delta_>, text) |
Абсолютная погрешность (Delta m=deltacdot m, text) |
|
1-е тело | 270 | 2% | 5 |
2-е тело | 190 | 2% | 4 |
Масса первого тела (m_1=(270pm 5) text, delta=2text)
Масса второго тела (m_2=(190pm 4) text, delta=2text)
Выводы
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы.
Для градуирования динамометра в ньютонах использовалось значение $$ overline=10 frac>^2> $$
По сравнению со стандартным значением (g_0=9,80665 text^2) это приводит к вкладу в ошибку метода (delta_gapprox 2text).
При градуировании равномерность шкалы дала составляющую ошибки метода (delta_>=2text).
При определении силы тяжести с помощью полученного динамометра ошибка метода равна сумме (delta+delta_g+delta_>=4text).
Для двух тел неизвестной массы были получены следующие значения сил тяжести: $$ F_1=(2,7pm 0,1) text, F_2=(1,9pm 0,1) text, delta=4text $$
При расчете массы по формуле (m=frac Fg), ошибка (delta_g) нивелируется за счет пропорциональности растяжения пружины. Ошибка метода уменьшается (delta=delta_>=2text).
Получаем следующие значения масс: $$ m_1=(270pm 5) text, m_2=(190pm 4) text, delta=2text $$ Таким образом, полученный в ходе работы динамометр позволяет измерять силы тяжести в интервале от 0 до 5 Н с погрешностью 4% и рассчитывать массы тел в интервале от 0 до 500 г с погрешностью 2%.
Источник: reshator.com