Для решения этой задачи используем законы сохранения импульса и момента импульса. По закону сохранения импульса для системы "тело 1 + тело 2" имеем:
m1*v1 = m2*v2
где m1 - масса первого тела, v1 - скорость первого тела, m2 - масса второго тела, v2 - скорость второго тела.
Также, для задачи о центре масс системы, используем закон сохранения момента импульса:
m1*l1 = m2*l2
где l1 и l2 - соответствующие плечи относительно центра масс.
Из этих равенств можно выразить m2 через данные:
m2 = (m1 * l1) / l2
Подставляя значения m1, l1 и l2, мы можем найти массу второго тела (m2):
m2 = (20 кг * 4 м) / 7 м
m2 = 80 кг / 7
m2 ≈ 11,43 кг
Итак, масса второго тела равна приблизительно 11,43 кг.
ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются
SafeValue must use [property]=binding:
дано:
m1=20 кг
l1=4 м
l2=7 м
найти: m2
Для решения этой задачи используем законы сохранения импульса и момента импульса. По закону сохранения импульса для системы "тело 1 + тело 2" имеем:
m1*v1 = m2*v2
где m1 - масса первого тела, v1 - скорость первого тела, m2 - масса второго тела, v2 - скорость второго тела.
Также, для задачи о центре масс системы, используем закон сохранения момента импульса:
m1*l1 = m2*l2
где l1 и l2 - соответствующие плечи относительно центра масс.
Из этих равенств можно выразить m2 через данные:
m2 = (m1 * l1) / l2
Подставляя значения m1, l1 и l2, мы можем найти массу второго тела (m2):
m2 = (20 кг * 4 м) / 7 м
m2 = 80 кг / 7
m2 ≈ 11,43 кг
Итак, масса второго тела равна приблизительно 11,43 кг.
Комментарии