Для решения этой задачи воспользуемся вторым законом Ньютона:
F = m * a,
где F - сила, действующая на брусок, m - масса бруска, a - ускорение бруска.
Учитывая, что a = (v - u)/t, где v - конечная скорость, u - начальная скорость, t - время, получим:
F = m * (v - u) / t.
Также учтем, что сила трения Fтр = μ * N, где μ - коэффициент трения, N - нормальная реакция плоскости.
Так как брусок находится на горизонтальной плоскости, то N = m * g, где g - ускорение свободного падения.
Таким образом, F = m (v - u) / t + μ m * g.
Подставляя даннные значения, получим:
F = 8 (2 - 0) / 2 + 4 8 * 9.8 = 48 + 31.36 = 79.36 H.
Таким образом, горизонтально направленная сила, которая нужно действовать на брусок, равна 79.36 H.
Для решения этой задачи воспользуемся вторым законом Ньютона:
F = m * a,
где F - сила, действующая на брусок, m - масса бруска, a - ускорение бруска.
Учитывая, что a = (v - u)/t, где v - конечная скорость, u - начальная скорость, t - время, получим:
F = m * (v - u) / t.
Также учтем, что сила трения Fтр = μ * N, где μ - коэффициент трения, N - нормальная реакция плоскости.
Так как брусок находится на горизонтальной плоскости, то N = m * g, где g - ускорение свободного падения.
Таким образом, F = m (v - u) / t + μ m * g.
Подставляя даннные значения, получим:
F = 8 (2 - 0) / 2 + 4 8 * 9.8 = 48 + 31.36 = 79.36 H.
Таким образом, горизонтально направленная сила, которая нужно действовать на брусок, равна 79.36 H.