Ответы на тесты по предмету Теоретическая механика (16777 вопросов)

Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1B…

B
A
E
F
C
D
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1F…

F
B
D
C
E
A
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1D…

D
E
F
A
B
C
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1D…

D
C
A
B
F
E
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1C…

C
E
F
D
B
A
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1E…

E
D
C
F
A
B
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1E…

E
A
F
C
B
D
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1D…

D
E
C
F
A
B
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1E…

E
C
F
A
B
D
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1E…

E
A
C
B
D
F
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1E…

E
B
F
C
D
A
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1D…

D
B
E
F
A
C
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1C…

C
F
E
A
B
D
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1C…

C
D
F
B
A
E
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1D…

D
B
F
C
A
E
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1A…

A
B
C
D
E
F
Укажите последовательность точек для определения направления и вычисления  скоростей точек многозвенного механизма, если задано вращение кривошипа О1C…

C
E
D
F
A
B
Круглая пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .  
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

D
C
A
B
E
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

B
C
D
E
A
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярной плоскости пластины с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

E
D
C
А
B
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .  
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

E
С
A
B
D
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

C
D
E
A
B
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

B
C
D
A
E
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

E
C
В
A
D
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

B
E
D
A
C
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

A
E
D
B
C
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

A
C
B
D
E
Прямоугольная пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О,  перпендикулярно ее плоскости с угловым ускорением .
 Расположите  точки пластины в порядке увеличения их касательных ускорений …

B
D
E
A
C
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), сила (Н).


Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

двигаться равномерно вверх
двигаться равноускоренно вверх
двигаться ускоренно вниз
двигаться равномерно вдоль оси ОХ
находиться в покое
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2),   сила (Н).


Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

двигаться ускоренно вдоль оси OY
двигаться ускоренно вниз
двигаться равномерно вверх
находиться в покое
двигаться равноускоренно вдоль оси ОХ
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

находиться в покое
двигаться равноускоренно вдоль оси OY
двигаться ускоренно вниз
двигаться равномерно вверх
двигаться ускоренно вдоль оси OХ
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

двигаться ускоренно вниз
находиться в покое
двигаться равномерно вверх
двигаться равноускоренно параллельно плоскости ХОZ
двигаться ускоренно параллельно плоскости ХОZ
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2),  сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

находиться в покое
двигаться равномерно параллельно плоскости ХОZ
двигаться ускоренно параллельно плоскости ХОY
двигаться ускоренно вниз
двигаться равноускоренно в пространстве
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

двигаться ускоренно параллельно плоскости ХОY
двигаться равноускоренно параллельно оси ОZ
двигаться ускоренно вниз
находиться в покое
двигаться равноускоренно параллельно оси ОY
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2),  сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

двигаться равномерно параллельно оси ОZ
двигаться ускоренно вниз
находиться в покое
двигаться ускоренно параллельно плоскости YОZ
двигаться ускоренно параллельно оси ОX
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2),  сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

двигаться ускоренно параллельно плоскости ХОY
двигаться равномерно параллельно плоскости ХОZ
двигаться ускоренно параллельно оси ОХ
находиться в покое
двигаться ускоренно параллельно плоскости YОZ
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

находиться в покое
двигаться ускоренно параллельно оси ОХ
двигаться равномерно параллельно плоскости ХОZ
двигаться равноускоренно в пространстве
двигаться равноускоренно параллельно плоскости ХОY
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2),  сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

двигаться равномерно параллельно плоскости ХОY
двигаться ускоренно в пространстве
двигаться ускоренно параллельно оси ОХ
находиться в покое
двигаться равноускоренно параллельно плоскости ХОZ
На свободную материальную точку М массы m=1кг действует, кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), сила (Н).

Если в начальный момент точка находилась в покое, то в этом случае она будет…

двигаться ускоренно параллельно оси ОY
двигаться равномерно параллельно плоскости ХОZ
двигаться равноускоренно в пространстве
находиться в покое
двигаться равноускоренно параллельно плоскости YОZ
Данное дифференциальное уравнение

является уравнением…

вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил т сопротивления (случай резонанса)
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
свободных колебаний с учетом сил сопротивления
свободных колебаний без учета сил сопротивления
Данное дифференциальное уравнение

(где >0) является уравнением…

вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
свободных колебаний без учета сил сопротивления
свободных колебаний с учетом сил сопротивления
Данное дифференциальное уравнение

является уравнением…

вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
свободных колебаний без учета сил сопротивления
свободных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
Данное дифференциальное уравнение

(где >0) является уравнением…

свободных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
свободных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
Данное дифференциальное уравнение

является уравнением…

вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления (случай резонанса)
свободных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
Данное дифференциальное уравнение

является уравнением…

свободных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
свободных колебаний без учета сил сопротивления
Данное дифференциальное уравнение

(где >0) является уравнением…

свободных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
свободных колебаний с учетом сил сопротивления
Данное дифференциальное уравнение

является уравнением…

вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
свободных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
свободных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
Данное дифференциальное уравнение

(где >0) является уравнением…

свободных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
свободных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
Данное дифференциальное уравнение

является уравнением…

свободных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления
вынужденных колебаний с учетом сил сопротивления (случай резонанса)
вынужденных колебаний без учета сил сопротивления (случай резонанса)
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена параллельно …

оси ОZ
плоскости XОZ
оси ОX
оси ОY
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

параллельно плоскости XОZ (не параллельно осям)
перпендикулярно плоскости YОZ
параллельно оси ОX
перпендикулярно оси ОX
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

перпендикулярно оси ОX
параллельно оси ОZ
перпендикулярно плоскости XОZ
параллельно оси ОX
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

параллельно оси ОY
параллельно плоскости YОZ (не параллельно осям)
перпендикулярно плоскости XОZ
параллельно плоскости XОZ
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

перпендикулярно оси ОZ
параллельно плоскости ХОY
параллельно оси ОX
параллельно оси ОZ
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

параллельно оси ОZ
перпендикулярно оси ОY
параллельно плоскости XОY (не параллельно осям)
перпендикулярно плоскости XОZ
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена параллельно …

оси ОX
оси ОZ
плоскости XОZ
оси ОY
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

параллельно оси ОX
перпендикулярно плоскости YОZ
перпендикулярно плоскости XОZ (не параллельно осям)
перпендикулярно оси ОX
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

перпендикулярно плоскости XОY
параллельно оси ОZ
перпендикулярно оси ОX
параллельно оси ОX
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

перпендикулярно плоскости XОZ
перпендикулярно оси ОZ (не параллельно осям)
параллельно оси ОY
параллельно плоскости XОZ
Материальная точка массы М движется по закону .

Сила инерции будет направлена…

перпендикулярно плоскости XОZ (не параллельно осям)
перпендикулярно оси ОZ
параллельно плоскости XOY
параллельно оси ОZ
Груз весом G=3 кН, принимаемый за материальную точку, движется по кольцу радиуса R=50 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

Груз весом G=5 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=60 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

Груз весом G=4 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=80 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

Груз весом G=6 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=40 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

20
2
Груз весом G=7 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=100 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

10
Груз весом G=9 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=120 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

Груз весом G=8 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=30 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

5,8
3
0,58
17,3
1,7
Груз весом G=5 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=70 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

7
Груз весом G=4 кН движется по кольцу радиуса R=90 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

6
9
1
1,5
3
Груз весом G=7 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=110 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

11
Груз весом G=9 кН, принимаемый за материальную точку,  движется по кольцу радиуса R=130 см, находящемуся в вертикальной плоскости.

Если давление на кольцо в верхней точке траектории будет равным 0, то  скорость груза в этой точке будет равна  V = ….(м/с) (при вычислениях принять  g=10 м/с2)

13
Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 1 в положение 2 соответствует чертеж…

Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 2 в положение 3 соответствует чертеж…

Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 3 в положение 4 соответствует чертеж…


Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 1 в положение 4 соответствует чертеж…

Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 1 в положение 3 соответствует чертеж…

Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 2 в положение 4 соответствует чертеж…

Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 1 в положение 4 соответствует чертеж…

Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 4 в положение 3 соответствует чертеж…

Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 3 в положение 2 соответствует чертеж…

Материальная точка массой m равномерно движется по окружности радиуса R.

Теореме об изменении количества движения точки за время движения из положения 2 в положение 1 соответствует чертеж…

Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

параллельно плоскости YОZ
перпендикулярно плоскости XОY
параллельно оси Z
перпендикулярно оси Z
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

перпендикулярно плоскости YОZ
параллельно оси ОX
параллельно плоскости XОZ (
параллельно плоскости YОZ
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

параллельно плоскости YОZ
параллельно оси ОZ
перпендикулярно оси ОX
параллельно оси ОX
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

параллельно оси ОY
перпендикулярно плоскости XОZ
параллельно плоскости YОZ
перпендикулярно оси ОY
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

параллельно плоскости ХОZ (
перпендикулярно плоскости YОZ
параллельно оси ОX
параллельно плоскости YОZ
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

параллельно оси ОZ
перпендикулярно плоскости XОY
перпендикулярно плоскости XОZ
параллельно плоскости XОY
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

параллельно плоскости YОZ
перпендикулярно плоскости XОY
параллельно оси ОZ
перпендикулярно оси ОZ
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

параллельно плоскости XОZ
перпендикулярно плоскости YОZ
параллельно оси ОX
параллельно плоскости YОZ
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

перпендикулярно плоскости XОY
перпендикулярно оси ОX
параллельно оси ОZ
параллельно оси ОX
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

параллельно плоскости YОZ (не параллельно осям)
параллельно оси ОY
перпендикулярно плоскости XОZ
перпендикулярно оси ОY
Материальная точка массы m движется по закону .

Количество движения точки будет направлено…

перпендикулярно плоскости YОZ
параллельно плоскости ХОZ (не параллельно осям)
параллельно оси ОX
параллельно плоскости YОZ
Если с – жесткость пружины с=600Н/м,
l0 –длина ненапряженной пружины l0 =20см,
l1 – начальная длина пружины l1=20см,
l2 – конечная длина пружины l2=30см,

то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения l1 до значения l2, равна…

60000 дж
-30000 дж
-12 дж
6 дж
-3 дж
Если с – жесткость пружины с=600Н/м,
l0 – длина ненапряженной пружины l0 =20см,
l1 – начальная длина пружины l1=40см,
l2 – конечная длина пружины l2=20см,

то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения l1 до значения l2, равна…

6 дж
-3 дж
-120000 дж
60000 дж
12 дж
Если с – жесткость пружины с=6Н/cм,
l0 – длина ненапряженной пружины l0 =25см,
l1 – начальная длина пружины l1=15см,
l2 – конечная длина пружины l2=35см,

то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения l1 до значения l2, равна…

-3 дж
-60000 дж
30000 дж
6 дж
0 дж
Если с – жесткость пружины с=12H/cм,
l0 – длина ненапряженной пружины l0 =25 см,
l1 – начальная длина пружины l1= 25 см,
l2 – конечная длина пружины l2= 35 см,

то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения l1 до значения l2, равна…

60 000 дж
- 12 дж
120 000 дж
0
- 6 дж
Если с – жесткость пружины с= 300 H/cм,
l0 длина ненапряженной пружины l0 = 10 см,
l1 – начальная длина пружины l1= 9 см,
l2 – конечная длина пружины l2= 10 см,


то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения l1 до значения l2, равна…

3 дж
- 150 дж
- 300 дж
0 дж
1,5 дж
Если с – жесткость пружины с= 40 H/м,
l0 – длина ненапряженной пружины l0 = 30 см,
l1 – начальная длина пружины l1= 20 см,
l2 – конечная длина пружины l2= 40 см,

то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения l1 до значения l2, равна…

0,2 дж
9 дж
80 дж
0,8 дж
0 дж
Если с – жесткость пружины с= 200 H/м,
l0 – длина ненапряженной пружины l0 = 30 см,
l1 – начальная длина пружины l1= 25 см,
l2 – конечная длина пружины l2= 40 см,

то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения l1 до значения l2, равна…

0 дж
2,25 дж
- 9 дж
16 дж
-0,75 дж
Если с – жесткость пружины с= 200 H/м,
l0 – длина ненапряженной пружины l0 = 25 см,
l1 – начальная длина пружины l1= 35 см,
l2 – конечная длина пружины l2= 45 см,

то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения l1 до значения l2, равна…

9 дж
-4 дж
0 дж
16 дж
-3 дж