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下部的优点是:
便于水的对流,下部的水先加热,膨胀密度变小,向上漂浮,旁边的冷水得到补充,从而形成水的对流。
如果加热元件在上面,上面的水先被加热,膨胀后密度变小,漂浮在水面上,水不形成对流,下面的水总是冷的。
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首先绘制 VT 图。
两次 t1 <
t2 区域是。 s1 s2
通过三角形 s1:s2=t1 2:t2 2=1:4,所以 t1:t2=1:2
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只需使用 s=1 2at 2 即可求解,即:x=1 2at 2
求 a,则 x 4 = 1 2at1 2
你可以找到时间。
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已知初始速度为零时间,找到位移以求加速度,并根据时间找到位移。
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解:x=1 2a*t*t
x/4=1/2a*t1*t1
将公式 1 的 x 代入公式 2。
只需求解 t1。
t1=t/2
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因为水在加热时膨胀变轻,所以要上升,这样安装容易形成对流,加热快。
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热水是向上和向下移动的冷水,只有这样才能使整锅水沸腾。
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易产生对流,加热均匀!
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由于水加热,密度变小,在重力作用下,上部密度较高的水下沉,从而形成对流。 最后,整锅水都会变热。
密度不均匀性和重力是对流的原因。
这就是为什么在太空失重条件下水不能沸腾的原因。
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答:斜面点的速度为4m长,b点为1m s
过程:设A点的速度为2V,B点的速度为V,因为从B点再穿过物体,它会滑到斜面C的顶部,速度会减小到0,所以加速度A=-2V,即V-0除以(单位是米每平方秒), 那么从A到C的时间是t=2v除以A=1s,速度的变化(2V-0)除以加速度。
然后是从 A 到 B 的时间。
根据 x=v 零 t+1 2at 平方 = x
所以 v0=1m s
也就是说,点 A 的速度为 2m s,点 B 的速度为 1m s
那么根据 x=v0t+1 2at 平方=x
已知总距离为 4m
设物体的加速度为 a,b 点的瞬时速度为 vb=v,则 A 点的瞬时速度为 va=2v
从 A 到 B 有:VT2 V02=2as V2-(2V)2=2A 乘以
从 b 到 c:vt= v0 +at 0=v+ 代入数据得到 a = 2 m s2
v = 1 m/s
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解:设b点的速度为v1,a点的速度为v2,加速度设置为a;
由于 C 点的速度为零,则 B 点的速度 v1=a*;
则点 a 的速度 v2 = 2 v1 = a;
因此,从公式 s=(v2 -v1 ) 2a 中,可以得到 a=2m s 从以下公式中求出直线运动均匀加速度下直流之间的距离:
s=(vd²-vc²)/2a=4m
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以下是“3秒内”和“3秒内”的区别:
“within three seconds”:表示问题中的 t = 3s
“Within the third second”:表示问题中的 t = 1s
所以应该很清楚,对吧? s = v·t = 15m,t = 1sv = s t = 15m s
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第三秒内是指从第三秒开始到第三秒结束的时间段。
时间间隔为 1 秒
1s的排量为15m
第 3 秒的平均速度 = 15 1 = 15m s
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从“3秒内的位移为15米”这句话可以看出,速度为15米s
因为它是匀速运动,所以速度总是15m s,因为是匀速直线运动,所以速度总是一样的,所以是15m s!
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首先你要明白,平均速度是比特减去时间,问题中的第3秒其实是1秒,如果是在3秒以内,那么时间就是3秒,所以这个问题中的速度是15 1=15 m s
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因为第三秒的平均速度等于第三秒的时间,第三秒的时间是1秒。
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v=s/t=15/1=15m/s.因为“在第三秒内”的时间长度实际上是 1 秒。
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我从推导项目的基本公式入手,然后给房东一些可以使用的基本公式的变形,用于快速解决方案。
假设测量开始时重量的速度为 v,行星表面的加速度为 a,我们可以列出两个公式,vt+(1 2)*a*t 2=h1,(v+at)*t+1 2)*a*t 2=h2。从这两个公式中,我们可以得到 a=(h2-h1) t 2,找到第一个宇宙速度的问题是找到一个物体在半径为 r 的行星周围绕圈运动时的速度。 此时,重力提供向心力。
行星表面的加速度可以表示为 gm r 2 和 m 是行星的质量。 加速度为 (h2-h1) t 2,gm r 2 = (h2-h1) t 2 由 gm r 2 = (h2-h1)r 2 t 2 获得。 向心力的公式为 f=(mv2) r。 万有引力提供向心力,公式 mv 2 r=gmm r 2 可以得到,答案在 gm 符号 (h2-h1)r t 2 下得到。
为了给你一些你可能使用的公式,有一个公式在 2=h2-h1 用于连续同时以匀速移动的物体的位移。 一段时间内与初始速度和最终速度的位移的公式为 v2 2-v1 2=2as。
A是对的,看B,电源电压没有变化,所以电压表示数保持不变,电器主电路的电流增加,电流表示数增加(这是并联的)B似乎是对的。 >>>More
1.实验原理:p ui
用电压表测量小灯泡两端的电压,用电流表测量小灯泡内的电流,用公式p ui计算电功率,在额定电压下测得的电功率就是额定功率,这是物理学中常用的间接测量方法, 也称为伏安法 >>>More