Pregunta
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16. Sig'imi 10 litr bo'ggan ballondagi havoni quritish uchunkalsiy xlorid bo'lagi solinganda u 85 mg suvni yutdi. Agar ballondagi havoning temperaturasi \( 20{ }^{\circ} \mathrm{C} \)-ga teng bo'lsa, ballondagi havoning nisbiy namligi qanday bo'lgan (\%)? \( 20^{\circ} \mathrm{C} \) dagi to'yingan bug'ning zichligi 17 \( \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3} \) ga teng. A) 50 . B) 60 . C) 65 . D) 30 . 17. Moddiy nuqtaning koordinatalari \( \mathrm{x}=3 \mathrm{t}[\mathrm{m}], \mathrm{y}=4 \mathrm{t}[\mathrm{m}] \) va \( z=0[\mathrm{~m}] \) qonuniyatlarga bo'ysunadi. Moddiy nuqtaning 5 s dagi ko'chish modulini toping (m). A) 20 . B) 10 . C) 15 . D) 25 . 18. \( 6,28 \cdot 10^{-15} \mathrm{C} / \mathrm{m}^{2} \) sirtiy zichlikli metall sharning zaryadi \( 8 \cdot 10^{-10} \mathrm{C} \) ga teng. Sharning radiusini toping (m). \( \pi^{2}=10 \). A) 10 . B) 1 . C) 100 . D) 1000 . 19. Erkin tushayotgan jism 10 m masofada tezligi \( 10 \sqrt{2} \mathrm{~m} / \mathrm{s} \) dan \( 20 \mathrm{~m} / \mathrm{s} \) gacha oshdi. Og'irlik kuchining bajargan ishini toping (J). Jism massasi \( 2 \mathrm{~kg} . \mathrm{g}=10 \mathrm{~N} / \mathrm{kg} \). A) 0. B) 100 . C) 200. D) 150 .

Ask by Jimenez Ray. in Uzbekistan
Jan 22,2025

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**16.** Относительная влажность составляет 50%. **17.** Модуль перемещения равен 25 м. **18.** Радиус шара равен 100 м. **19.** Бajargan ishini 200 J.

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Biror joyda havoning nisbiy namligini hisoblashda ekstraktlar juda foydali. Masalan, 20°C dagi to'yingan bug'ning zichligi 17 g/m³ ekanligini bilganimizda, havoda 85 mg suv o'zgarishi bilan nisbiy namlikni aniqlashimiz mumkin. Buni 100 m³ havodagi to'yingan bog'lanishiga nisbatan hisoblaymiz. Shuningdek, jismning harakati haqida gapirganda, tahlil qilish uchun formulalar juda muhim. Harakatning moduli va tezligi orasidagi bog'liqni tushunish, fizikadan ko'p muammolarni hal qilishda yordam beradi. Masalan, berilgan vaqt ichida jismning tezligi o'zgarganda, uning muvaffaqiyatli ko'chishi matematik hisob-kitoblarga asoslanishi kerak.

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EXERCICE 3 : ( 5 points) Au cours d'une promenade ton voisin de classe a assisté à une scène. Il a vu un enfant qui s'amusait à plonger dans l'eau d'une rivière à partir du point \( C_{0} \) d'un rocher. Cet enfant, considéré comme un point matériel, voulait attraper un ballon flottant au point \( \vec{A} d{ }^{-1} \) cettel rivière. Ton voisin veut déterminer la valeur de la vitesse \( \vec{V}_{0} \) avec laquelle l'enfant a fait ce plongeon du point de départ \( \mathrm{C}_{0} \) jusqu'au point A (voir schéma ci-contre). A la date \( t=0 \) s, l'enfant s'est élancé du rocher avec une vitesse \( \overrightarrow{V_{0}} \), de valeur \( V_{0} \), incliné d'un angle \( \alpha 0 \) par rapport à l'horizontale. La valeur \( V_{0} \) peut varier et le mouvement du centre d'inertie \( C \) de l'enfant s'effectue dans le référentiel terrestre supposé galiléen muni du repère \( (0, \vec{\imath}, \vec{j}) \). A la date \( t=O \) s, le centre d'inertie de l'enfant, de masse \( m \), est en \( C_{0} \) tel que \( O C_{0}=2 \mathrm{~m} \). Les frottements contre l'air sont négligés lors du plongeon de cet enfant. Données: \( g=9,8 \mathrm{~m} \cdot \mathrm{~s}^{-2} ; \alpha_{0}=45^{\circ} ; \quad O A=2 \mathrm{~m} \) Ton voisin te sollicite pour la détermination de \( V_{0} \). 1. Montre qu'au cours de son plongeon, le vecteur accélération \( \vec{a} \) de l'enfant est égal au vecteur champ de pesanteur uniforme \( \vec{g} \). 2. Détermine les équations horaires du mouvement de l'enfant dans le repère \( (0, \vec{\imath}, \vec{\jmath}) \). 3. Etablis l'équation littérale de la trajectoire \( y=f(x) \) de l'enfant dans le repère \( (0, \vec{\imath}, \vec{j}) \). 4. Détermine les coordonnées \( X_{A} \) et \( Y_{A} \) de l'enfant lorsqu'il arrive au point \( A \) où se trouve le ballon. 5. Déduis de la réponse à la question précédente la valeur de \( V_{0} \) pour qu'à l'issu de ce plongeon l'enfant se retrouve au point A de cette rivière.
Física Côte d'Ivoire Jan 22, 2025

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