1. Какое давление оказывает жидкость на дно сосуда? 2. Какая сила действует на дно сосуда? 3. Какое давление жидкости
1. Какое давление оказывает жидкость на дно сосуда?
2. Какая сила действует на дно сосуда?
3. Какое давление жидкости оказывает на нижнюю поверхность тела?
4. Какая сила действует на тело снизу?
5. Какое давление жидкости оказывает на верхнюю поверхность тела?
6. Какая сила действует на тело сверху?
7. Что такое выталкивающая сила?
8. Каков объем твердого тела?
9. Каков вес жидкости в объеме твердого тела?
2. Какая сила действует на дно сосуда?
3. Какое давление жидкости оказывает на нижнюю поверхность тела?
4. Какая сила действует на тело снизу?
5. Какое давление жидкости оказывает на верхнюю поверхность тела?
6. Какая сила действует на тело сверху?
7. Что такое выталкивающая сила?
8. Каков объем твердого тела?
9. Каков вес жидкости в объеме твердого тела?
Yarus 57
1. Давление, оказываемое жидкостью на дно сосуда, зависит от плотности жидкости (ρ), ускорения свободного падения (g) и высоты столба жидкости над дном сосуда (h). Формула для расчета давления выглядит следующим образом:\[P = \rho \cdot g \cdot h\]
Где:
P - давление,
ρ - плотность жидкости,
g - ускорение свободного падения (примерно равно 9,8 м/с²),
h - высота столба жидкости над дном сосуда.
2. Сила, действующая на дно сосуда, равна площади дна сосуда (S) умноженной на давление (P). Формула для расчета силы выглядит следующим образом:
\[F = P \cdot S\]
Где:
F - сила,
P - давление,
S - площадь дна сосуда.
3. Давление, которое жидкость оказывает на нижнюю поверхность тела, определяется так же, как и давление на дно сосуда. Это давление также зависит от плотности жидкости (ρ), ускорения свободного падения (g) и глубины погружения тела в жидкость (h). Формула для расчета давления выглядит так:
\[P = \rho \cdot g \cdot h\]
Где:
P - давление,
ρ - плотность жидкости,
g - ускорение свободного падения (примерно равно 9,8 м/с²),
h - глубина погружения тела в жидкость.
4. Сила, действующая на тело снизу, равна площади нижней поверхности тела (S) умноженной на давление (P). Формула для расчета силы выглядит следующим образом:
\[F = P \cdot S\]
Где:
F - сила,
P - давление,
S - площадь нижней поверхности тела.
5. Давление, которое жидкость оказывает на верхнюю поверхность тела, также зависит от плотности жидкости (ρ), ускорения свободного падения (g) и глубины погружения тела в жидкость (h). Формула для расчета давления аналогична формуле для давления на нижнюю поверхность тела:
\[P = \rho \cdot g \cdot h\]
Где:
P - давление,
ρ - плотность жидкости,
g - ускорение свободного падения (примерно равно 9,8 м/с²),
h - глубина погружения тела в жидкость.
6. Сила, действующая на тело сверху, равна площади верхней поверхности тела (S) умноженной на давление (P). Формула для расчета силы такая же, как и для силы, действующей на тело снизу:
\[F = P \cdot S\]
Где:
F - сила,
P - давление,
S - площадь верхней поверхности тела.
7. Выталкивающая сила - это сила, которую жидкость оказывает на тело, находящееся в еенефтетететететнмотекющейся среде и полностью или частично погруженное в нее. Выталкивающая сила стремится вытолкнуть тело из жидкости. Величина выталкивающей силы равна плотности жидкости (ρ), ускорению свободного падения (g) и объему тела (V). Формула для расчета выталкивающей силы выглядит так:
\[F_{\text{выт}} = \rho \cdot g \cdot V\]
Где:
\(F_{\text{выт}}\) - выталкивающая сила,
ρ - плотность жидкости,
g - ускорение свободного падения (примерно равно 9,8 м/с²),
V - объем тела.
8. Объем твердого тела вычисляется путем умножения площади поперечного сечения (S) на высоту тела (h). Формула для расчета объема твердого тела выглядит так:
\[V = S \cdot h\]
Где:
V - объем твердого тела,
S - площадь поперечного сечения тела,
h - высота тела.
9. Вес жидкости в объеме твердого тела равен плотности жидкости (ρ) умноженной на гравитационную постоянную (g) и на объем тела (V). Формула для расчета веса жидкости выглядит так:
\[W = \rho \cdot g \cdot V\]
Где:
W - вес жидкости,
ρ - плотность жидкости,
g - ускорение свободного падения (примерно равно 9,8 м/с²),
V - объем твердого тела.