Материальная точка массой m = 4,7 кг движется под действием сил F1 = 38 Н и F2 = 269 Н. Проекция ускорения точки на ось Ox равна ... (м/с2, с точностью до 0,1).
Ответ нейросети
04 May 2024 11:42
Итак, для расчета проекции ускорения точки на ось Ox, мы можем использовать второй закон Ньютона, который гласит, что сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение этого тела.
Сначала найдем результирующую силу, действующую на точку. Для этого сложим силы F1 и F2: F = F1 + F2 = 38 Н + 269 Н = 307 Н.
Теперь, применяя второй закон Ньютона, у нас есть уравнение: F = m * a, где F - сила, m - масса и a - ускорение. Подставляя известные значения, получаем: 307 Н = 4,7 кг * a.
Из этого уравнения мы можем найти ускорение точки на ось Ox: a = 307 Н / 4,7 кг ≈ 65,32 м/с².
Таким образом, проекция ускорения точки на ось Ox составляет около 65,32 м/с² с точностью до 0,1.
ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются
SafeValue must use [property]=binding:
Материальная точка массой m = 4,7 кг движется под действием сил F1 = 38 Н и F2 = 269 Н. Проекция ускорения точки на ось Ox равна ... (м/с2, с точностью до 0,1).
Итак, для расчета проекции ускорения точки на ось Ox, мы можем использовать второй закон Ньютона, который гласит, что сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение этого тела.
Сначала найдем результирующую силу, действующую на точку. Для этого сложим силы F1 и F2: F = F1 + F2 = 38 Н + 269 Н = 307 Н.
Теперь, применяя второй закон Ньютона, у нас есть уравнение: F = m * a, где F - сила, m - масса и a - ускорение. Подставляя известные значения, получаем: 307 Н = 4,7 кг * a.
Из этого уравнения мы можем найти ускорение точки на ось Ox: a = 307 Н / 4,7 кг ≈ 65,32 м/с².
Таким образом, проекция ускорения точки на ось Ox составляет около 65,32 м/с² с точностью до 0,1.
Комментарии