Для решения данной задачи воспользуемся формулой для изменения импульса:
Δp = F * Δt
где Δp - изменение импульса, F - сила, действующая на тело, Δt - время, в течение которого действует эта сила.
Из условия задачи известно, что масса тела m = 15 кг, сила F = 30 H, время Δt = 13 с.
Сначала найдем начальный импульс тела:
p1 = m * v
где v - скорость тела.
Так как начальная скорость тела неизвестна, то мы не можем найти начальный импульс. Но мы можем найти скорость тела, используя второй закон Ньютона:
F = m * a
где a - ускорение тела.
a = F / m = 30 H / 15 кг = 2 м/с^2
Теперь можем найти скорость тела:
v = a Δt = 2 м/с^2 13 с = 26 м/с
Теперь можем найти начальный импульс тела:
p1 = m v = 15 кг 26 м/с = 390 кг * м/с
Теперь найдем изменение импульса:
Δp = F Δt = 30 H 13 с = 390 кг * м/с
Следовательно, изменение импульса тела за 13 секунд составит 390 кг * м/с.
Для решения данной задачи воспользуемся формулой для изменения импульса:
Δp = F * Δt
где Δp - изменение импульса, F - сила, действующая на тело, Δt - время, в течение которого действует эта сила.
Из условия задачи известно, что масса тела m = 15 кг, сила F = 30 H, время Δt = 13 с.
Сначала найдем начальный импульс тела:
p1 = m * v
где v - скорость тела.
Так как начальная скорость тела неизвестна, то мы не можем найти начальный импульс. Но мы можем найти скорость тела, используя второй закон Ньютона:
F = m * a
где a - ускорение тела.
a = F / m = 30 H / 15 кг = 2 м/с^2
Теперь можем найти скорость тела:
v = a Δt = 2 м/с^2 13 с = 26 м/с
Теперь можем найти начальный импульс тела:
p1 = m v = 15 кг 26 м/с = 390 кг * м/с
Теперь найдем изменение импульса:
Δp = F Δt = 30 H 13 с = 390 кг * м/с
Следовательно, изменение импульса тела за 13 секунд составит 390 кг * м/с.