Железный шарик подпрыгнет на высоту, зависящую от упругости ртути. В данном случае учитывается закон сохранения энергии: потенциальная энергия, накопленная во время погружения шарика, преобразуется в кинетическую энергию при его подпрыгивании.
Для расчета высоты подпрыгивания можно воспользоваться формулой упругого удара: 1/2 mv^2 = mgh, где m - масса шарика, v - скорость подпрыгивания на высоте h, g - ускорение свободного падения, h - высота подпрыгивания.
Поскольку формула для упругого удара не учитывает потери энергии из-за трения, можно предположить, что шарик подпрыгнет примерно на то же расстояние, на которое он был погружен в ртуть, то есть примерно на 5 см.
Железный шарик подпрыгнет на высоту, зависящую от упругости ртути. В данном случае учитывается закон сохранения энергии: потенциальная энергия, накопленная во время погружения шарика, преобразуется в кинетическую энергию при его подпрыгивании.
Для расчета высоты подпрыгивания можно воспользоваться формулой упругого удара: 1/2 mv^2 = mgh, где m - масса шарика, v - скорость подпрыгивания на высоте h, g - ускорение свободного падения, h - высота подпрыгивания.
Поскольку формула для упругого удара не учитывает потери энергии из-за трения, можно предположить, что шарик подпрыгнет примерно на то же расстояние, на которое он был погружен в ртуть, то есть примерно на 5 см.