Хорошо, давай посмотрим на задачу вместе. На фото показан учебник с физическими задачами. Видно задачу №31, которую ты хочешь решить. Итак:
31. Расстояние \( s \) (в метрах) до места удара молнии можно приблизительно вычислить по формуле \( s = 330t \), где \( t \) — количество секунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определи, на каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель, если \( t = 9 \) с. Ответ дайте в километрах, округлите до целых.
Чтобы решить задачу, подставим время \( t \) в формулу расстояния до места удара молнии:
\( s = 330 \cdot 9 \).
Теперь умножим 330 на 9:
\( s = 2970 \) метров.
Чтобы перевести метры в километры, разделим результат на 1000:
\( s = \frac{2970}{1000} = 2.97 \) км.
Округляем до целых, получаем:
\( s \approx 3 \) км.
Таким образом, наблюдатель находится на расстоянии примерно 3 км от места удара молнии.
ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются
SafeValue must use [property]=binding:
ответы
Хорошо, давай посмотрим на задачу вместе. На фото показан учебник с физическими задачами. Видно задачу №31, которую ты хочешь решить. Итак:
31. Расстояние \( s \) (в метрах) до места удара молнии можно приблизительно вычислить по формуле \( s = 330t \), где \( t \) — количество секунд, прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определи, на каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель, если \( t = 9 \) с. Ответ дайте в километрах, округлите до целых.
Чтобы решить задачу, подставим время \( t \) в формулу расстояния до места удара молнии:
\( s = 330 \cdot 9 \).
Теперь умножим 330 на 9:
\( s = 2970 \) метров.
Чтобы перевести метры в километры, разделим результат на 1000:
\( s = \frac{2970}{1000} = 2.97 \) км.
Округляем до целых, получаем:
\( s \approx 3 \) км.
Таким образом, наблюдатель находится на расстоянии примерно 3 км от места удара молнии.
Комментарии