Главная
Мои задачи
Контакты

Найти

Задачи по теме: давления определить силу

13100
Шайба массой m скользит без трения с высоты h по желобу, переходящему в петлю радиусом R. Определите 1) силу давления F шайбы на опору в точке, определяемой углом и 2) угол α, при котором произойдет отрыв шайбы.
Решение


40266
В сосуд цилиндрической формы диаметром d = 30 см налита некая жидкость. Определите высоту жидкости в сосуде, при которой полная сила гидростатического давления на дно (обозначим ее через Рд) равна полной силе гидростатического давления на стенку (обозначим ее через Рст).
Решение


50095
Молекулярный пучок кислорода ударяется о неподвижную стенку. После соударения молекулы отражаются от стенки с той же по модулю скоростью. Определить давление пучка на стенку, если скорость молекул 500 м/с и концентрация молекул в пучке 5·1024 м–3.
Решение


50342
Определить плотность воздуха при температуре 17 °С и давлении 0,11 МПа.
Решение


50490
Кислород и азот имеют одинаковые температуру и давление. Определить для этих газов: 1) отношение их коэффициентов внутреннего трения; 2) отношение коэффициентов теплопроводности.
Решение


18329
Луч лазера мощностью N = 25 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 35% падающей энергии, пропускает Т = 10%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18330
Луч лазера мощностью N = 25 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 40% падающей энергии, пропускает Т = 10%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18331
Луч лазера мощностью N = 25 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 45% падающей энергии, пропускает Т = 10%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18332
Луч лазера мощностью N = 25 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 50% падающей энергии, пропускает Т = 10%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18339
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 35% падающей энергии, пропускает Т = 20%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18340
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 40% падающей энергии, пропускает Т = 20%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18341
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 45% падающей энергии, пропускает Т = 20%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18342
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 50% падающей энергии, пропускает Т = 20%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18343
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 55% падающей энергии, пропускает Т = 20%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18347
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 25% падающей энергии, пропускает Т = 30%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18348
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 30% падающей энергии, пропускает Т = 30%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18349
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 35% падающей энергии, пропускает Т = 30%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18352
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 50% падающей энергии, пропускает Т = 30%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18353
Луч лазера мощностью N = 30 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 55% падающей энергии, пропускает Т = 30%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18356
Луч лазера мощностью N = 40 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 20% падающей энергии, пропускает Т = 40%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18357
Луч лазера мощностью N = 40 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 25% падающей энергии, пропускает Т = 40%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18360
Луч лазера мощностью N = 40 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 40% падающей энергии, пропускает Т = 40%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18361
Луч лазера мощностью N = 40 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 45% падающей энергии, пропускает Т = 40%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18364
Луч лазера мощностью N = 45 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 10% падающей энергии, пропускает Т = 45%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18365
Луч лазера мощностью N = 45 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 15% падающей энергии, пропускает Т = 45%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18368
Луч лазера мощностью N = 45 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 30% падающей энергии, пропускает Т = 45%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18369
Луч лазера мощностью N = 45 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 35% падающей энергии, пропускает Т = 45%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18372
Луч лазера мощностью N = 45 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 50% падающей энергии, пропускает Т = 45%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18373
Луч лазера мощностью N = 45 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 55% падающей энергии, пропускает Т = 45%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18376
Луч лазера мощностью N = 50 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 20% падающей энергии, пропускает Т = 50%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18377
Луч лазера мощностью N = 50 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 25% падающей энергии, пропускает Т = 50%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18380
Луч лазера мощностью N = 50 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 40% падающей энергии, пропускает Т = 50%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18381
Луч лазера мощностью N = 50 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 45% падающей энергии, пропускает Т = 50%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18384
Луч лазера мощностью N = 55 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 10% падающей энергии, пропускает Т = 55%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18385
Луч лазера мощностью N = 55 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 15% падающей энергии, пропускает Т = 55%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18386
Луч лазера мощностью N = 55 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 20% падающей энергии, пропускает Т = 55%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18391
Луч лазера мощностью N = 55 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 45% падающей энергии, пропускает Т = 55%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18392
Луч лазера мощностью N = 55 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 50% падающей энергии, пропускает Т = 55%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18393
Луч лазера мощностью N = 55 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 55% падающей энергии, пропускает Т = 55%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18396
Луч лазера мощностью N = 60 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 20% падающей энергии, пропускает Т = 50%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18397
Луч лазера мощностью N = 60 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 25% падающей энергии, пропускает Т = 50%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18400
Луч лазера мощностью N = 60 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 40% падающей энергии, пропускает Т = 50%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18401
Луч лазера мощностью N = 60 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 45% падающей энергии, пропускает Т = 50%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18404
Луч лазера мощностью N = 65 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 10% падающей энергии, пропускает Т = 15%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18405
Луч лазера мощностью N = 65 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 15% падающей энергии, пропускает Т = 15%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18408
Луч лазера мощностью N = 65 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 30% падающей энергии, пропускает Т = 15%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18409
Луч лазера мощностью N = 65 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 35% падающей энергии, пропускает Т = 15%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18410
Луч лазера мощностью N = 65 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 40% падающей энергии, пропускает Т = 15%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18415
Луч лазера мощностью N = 70 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 15% падающей энергии, пропускает Т = 25%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18416
Луч лазера мощностью N = 70 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 20% падающей энергии, пропускает Т = 25%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18417
Луч лазера мощностью N = 70 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 25% падающей энергии, пропускает Т = 25%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18421
Луч лазера мощностью N = 70 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 45% падающей энергии, пропускает Т = 25%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18422
Луч лазера мощностью N = 70 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 50% падающей энергии, пропускает Т = 25%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


18423
Луч лазера мощностью N = 70 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 55% падающей энергии, пропускает Т = 25%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.
Решение


19587
Определите допустимую массу m автомобиля для проезда по вогнутому мосту с радиусом кривизны R = 18 м, если скорость автомобиля ограничена дорожным знаком v = 40 км/ч, а предельная сила давления в нижней точке моста N = 56 кН.
Решение


24512
При действии взрывной ударной волны на человека в течение 11 с импульс силы равен 1100 Н·с. Избыточное давление, возникающее при этом, является смертельным для человека. Определить его величину, если площадь тела, воспринимающая удар, равна 0,5 м2.
Решение


0091g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0092g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0093g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0094g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0095g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0096g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0097g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0098g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0099g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0100g
Определить силу избыточного (манометрического) давления и координату центра давления на крышку, которая закрывает круглое отверстие в наклонной стенке открытого резервуара, заполненного жидкостью Ж. Диаметр крышки d, глубина погружения точки В равняется h, угол наклона - α.

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
d = 0,7 м
h = 2,5 м
α = 45°
Решение


0101g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0102g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0103g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0104g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0105g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0106g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0107g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0108g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0109g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0110g
В открытом резервуаре, разделенном перегородкой на две части, по левую сторону налито минеральное масло, по правую сторону - трансформаторное масло. Определить силу давления и положение равнодействующей силы на перегородку. Глубина минерального масла h1 , трансформаторного - h2. Ширина перегородки "b".

γ1 = 8675 Н/м3 — удельный вес минерального масла
γ2 = 8915 Н/м3 — удельный вес трансформаторного масла
h1 = 2,1 м
h2 = 1,3 м
b = 1 м
Решение


0121g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 8830 Н/м3 — удельный вес нефти
h = 2,6 м
r = 1,2 м
b = 3,1 м
Решение


0122g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 8110 Н/м3 — удельный вес керосина
h = 1,8 м
r = 1,3 м
b = 3,2 м
Решение


0123g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 8675 Н/м3 — удельный вес минер. масла
h = 1,9 м
r = 1,4 м
b = 3,3 м
Решение


0124g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 7300 Н/м3 — удельный вес бензина
h = 1,3 м
r = 1,5 м
b = 3,4 м
Решение


0125g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 8915 Н/м3 — удельный вес транс. масла
h = 1,5 м
r = 1,6 м
b = 3,2 м
Решение


0126g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 8110 Н/м3 — удельный вес керосина
h = 1,7 м
r = 1,5 м
b = 3,4 м
Решение


0127g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 8830 Н/м3 — удельный вес нефти
h = 2 м
r = 1 м
b = 3,5 м
Решение


0128g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
h = 2,1 м
r = 1,4 м
b = 3 м
Решение


0129g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 7300 Н/м3 — удельный вес бензина
h = 2,2 м
r = 1,2 м
b = 3,1 м
Решение


0130g
Определить силу давления жидкости Ж на цилиндрическую поверхность АВ. Глубина погружения точки А равняется h, радиус цилиндра r, ширина крышки "b".

γ = 9790 Н/м3 — удельный вес воды
h = 2,4 м
r = 1,1 м
b = 3 м
Решение