Для решения этой задачи используем уравнение кинематики:
(s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2),
где s - длина пути (1 км = 1000 м), (v_0) - начальная скорость (0), a - ускорение (0,80 м/с(^2)) и t - время, которое нас интересует.
Подставляем известные значения:
(1000 = 0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot 0,80 \cdot t^2),
(1000 = 0,40t^2),
(t^2 = \frac{1000}{0,40}),
(t^2 = 2500),
(t = \sqrt{2500} = 50) с.
Таким образом, мотоциклист пройдет 1 км за 50 секунд.
Для вычисления скорости в конце пути воспользуемся уравнением:
(v = v_0 + at),
где v - конечная скорость.
(v = 0 + 0,80 \cdot 50),
(v = 40) м/c.
Таким образом, скорость мотоциклиста в конце участка пути составляет 40 м/с.
Для решения этой задачи используем уравнение кинематики:
(s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2),
где s - длина пути (1 км = 1000 м), (v_0) - начальная скорость (0), a - ускорение (0,80 м/с(^2)) и t - время, которое нас интересует.
Подставляем известные значения:
(1000 = 0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot 0,80 \cdot t^2),
(1000 = 0,40t^2),
(t^2 = \frac{1000}{0,40}),
(t^2 = 2500),
(t = \sqrt{2500} = 50) с.
Таким образом, мотоциклист пройдет 1 км за 50 секунд.
Для вычисления скорости в конце пути воспользуемся уравнением:
(v = v_0 + at),
где v - конечная скорость.
Подставляем известные значения:
(v = 0 + 0,80 \cdot 50),
(v = 40) м/c.
Таким образом, скорость мотоциклиста в конце участка пути составляет 40 м/с.