Пусть α — угол наклона плоскости. Сила нормального давления бруска на плоскость После увеличения угла наклона плоскости брусок остался в покое, значит, сила нормального давления бруска по прежнему рассчитывается по приведённой формуле. При увеличении угла косинус угла уменьшается, следовательно, сила нормального давления уменьшается. Коэффициент трения бруска о плоскость не зависит от угла наклона плоскости, а только от свойств поверхности, поэтому он не изменяется.
Пусть α — угол наклона плоскости. Сила нормального давления бруска на плоскость После увеличения угла наклона плоскости брусок остался в покое, значит, сила нормального давления бруска по прежнему рассчитывается по приведённой формуле. При увеличении угла косинус угла уменьшается, следовательно, сила нормального давления уменьшается. Коэффициент трения бруска о плоскость не зависит от угла наклона плоскости, а только от свойств поверхности, поэтому он не изменяется.
Дано:
H = 99 м
P = 984400 Па
р = 1025 кг/м³
g = 9,8 Н/кг
р(атм) = 10⁵ Па
h - ?
Узнаем, на какой глубине находится подлодка, по формуле гидростатического давления:
Р = рgh - выражаем высоту:
h = P/(pg) = 984400/(1025*9,8) = 97,999... = 98 м
h < H
98 м < 99 м - получается, подлодка может не всплывать, а просто прекратить дальнейшее погружение.
Сравним давление на глубине 98 метров с атмосферным:
Р/р(атм) = 984400/10⁵ = 9,844 = 9,8 - атмосферное давление в 9,8 раз меньше.
ответ: прекратить погружение; атмосферное давление меньше приблизительно в 9,8 раз.