Введу обозначения:m_1 - масса пули, m_2 - масса шара, d - длина нити, V_2 - скорость шара после соударения, V_01 - скорость пули до соударения, V_1 - скорость пули после соударения. Найдем максимальную высоту подъема шара после соударения. . Затем найдем скорость шара после соударения: согласно закону сохранения энергии . Распишем закон сохранения импульса:. Теперь закон сохранения энергии системы:(это уравнение уже упрощенное). Дальше составляем систему из двух последних уравнений. Система выглядит во вложении(х - V_01, y-V_1). Решаем ее. x=363,93 y=357,38. Нам нужно y. Поэтому скорость пули после соударения равна 357,38 м/с. Все!
Фотоэлементом называют электронный прибор, преобразующий энергию фотонов в электрическую.
Фотоэлемент на основе полупроводников состоит из алюминиевой подложки, двух слоев полупроводников с разной проводимостью, защитного антибликового стекла и отрицательных электродов.
Принцип работы фотоэлемента основан на явление фотоэлектронной эмиссии или внутреннем фотоэффекте.
Примеры использования фотоэлементов: Турникеты, автоматы включения освещения, оптоволокно, (преобразователи светалектричество), пульты к аудио, видео и другой бытовой технике, фото видеотехника, (камеры, фотоаппараты) для измередия яркости, солнечные батареи также являются фотоэлементами, для измерения частот вращения двигателей.
Найдем максимальную высоту подъема шара после соударения.
. Затем найдем скорость шара после соударения: согласно закону сохранения энергии . Распишем закон сохранения импульса:. Теперь закон сохранения энергии системы:(это уравнение уже упрощенное). Дальше составляем систему из двух последних уравнений. Система выглядит во вложении(х - V_01, y-V_1). Решаем ее. x=363,93 y=357,38. Нам нужно y. Поэтому скорость пули после соударения равна 357,38 м/с. Все!
Фотоэлементом называют электронный прибор, преобразующий энергию фотонов в электрическую.
Фотоэлемент на основе полупроводников состоит из алюминиевой подложки, двух слоев полупроводников с разной проводимостью, защитного антибликового стекла и отрицательных электродов.
Принцип работы фотоэлемента основан на явление фотоэлектронной эмиссии или внутреннем фотоэффекте.
Примеры использования фотоэлементов: Турникеты, автоматы включения освещения, оптоволокно, (преобразователи светалектричество), пульты к аудио, видео и другой бытовой технике, фото видеотехника, (камеры, фотоаппараты) для измередия яркости, солнечные батареи также являются фотоэлементами, для измерения частот вращения двигателей.