Пусть скорость потока воды в широкой части трубы равна V1, диаметр широкой части трубы равен D, а диаметр тонкой части трубы равен D/3.
Так как объем воды, проходящий через любое сечение трубы в единицу времени, должен оставаться постоянным, то можно записать уравнение непрерывности для широкой и тонкой части трубы:
V1 S1 = V2 S2,
где V1, V2 - скорости потока в широкой и тонкой части трубы, S1, S2 - площади сечений широкой и тонкой части трубы соответственно.
Так как диаметр тонкой части равен D/3, то площадь сечения S2 для тонкой части равна Pi (D/6)^2 = Pi D^2 / 36.
Для широкой части S1 = Pi * D^2 / 4.
Подставляя все значения в уравнение непрерывности, получаем:
V1 (Pi D^2 / 4) = V2 (Pi D^2 / 36),
V2 = V1 * 9 / 4.
Таким образом, скорость потока воды в тонкой части трубы V2 равна V1 * 9 / 4.
Исходя из условия, что V1 = 0,5 м/с, получаем:
V2 = 0,5 * 9 / 4 = 1,125 м/с.
Итак, скорость потока воды в тонкой части трубы равна 1,125 м/с.
Пусть скорость потока воды в широкой части трубы равна V1, диаметр широкой части трубы равен D, а диаметр тонкой части трубы равен D/3.
Так как объем воды, проходящий через любое сечение трубы в единицу времени, должен оставаться постоянным, то можно записать уравнение непрерывности для широкой и тонкой части трубы:
V1 S1 = V2 S2,
где V1, V2 - скорости потока в широкой и тонкой части трубы, S1, S2 - площади сечений широкой и тонкой части трубы соответственно.
Так как диаметр тонкой части равен D/3, то площадь сечения S2 для тонкой части равна Pi (D/6)^2 = Pi D^2 / 36.
Для широкой части S1 = Pi * D^2 / 4.
Подставляя все значения в уравнение непрерывности, получаем:
V1 (Pi D^2 / 4) = V2 (Pi D^2 / 36),
V2 = V1 * 9 / 4.
Таким образом, скорость потока воды в тонкой части трубы V2 равна V1 * 9 / 4.
Исходя из условия, что V1 = 0,5 м/с, получаем:
V2 = 0,5 * 9 / 4 = 1,125 м/с.
Итак, скорость потока воды в тонкой части трубы равна 1,125 м/с.