Для решения этой задачи мы можем воспользоваться законом сохранения импульса.
Импульс системы до столкновения равен импульсу системы после столкновения:m1v1 = (m1 + m2)v2
где m1 - масса ледокола, v1 - скорость ледокола до столкновения, m2 - масса льдины, v2 - скорость ледокола с льдиной после столкновения.
Подставляем известные значения:60008 = (6000 + m2)348000 = 18000 + 3m23m2 = 30000m2 = 10000
Таким образом, масса льдины составляет 10000 т.
Для решения этой задачи мы можем воспользоваться законом сохранения импульса.
Импульс системы до столкновения равен импульсу системы после столкновения:
m1v1 = (m1 + m2)v2
где m1 - масса ледокола, v1 - скорость ледокола до столкновения, m2 - масса льдины, v2 - скорость ледокола с льдиной после столкновения.
Подставляем известные значения:
60008 = (6000 + m2)3
48000 = 18000 + 3m2
3m2 = 30000
m2 = 10000
Таким образом, масса льдины составляет 10000 т.