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