По каким формулам можно определить импульс тела? A) ma B) Ft C) FtVp D) mϑ E) Vρa F) Ftm G) Vρϑ H) F/t [2] Установите соответствие сохранения импульса для упругого и абсолютно неупругого взаимодействия тел [2] Виды взаимодействия:     3.Определите массу автомобиля, имеющего импульс 2,5 * 104кг*м/с и движущего со скоростью 90 км/час [2] 4.Камень массой в 1т упал с вершины Имантауской сопки . Скорость камня до столкновения с другим камнем, массой в 2т , была 72км/час. а )Определите импульс камня перед столкновением [1] b) Какой кинетической энергией обладал камень во время столкновения? [1] с) С какой скоростью начнет двигаться камень после столкновения? [2] 5.Подъемный кран поднял плиту весом 2 кН на высоту 15 метров. а) Какую работу совершил кран? [2] в) Какую работу совершил кран, если известно, что после поднятия плиты , он переместил груз еще на 20 метров [1] с) Постройте график зависимости силы от перемещения [2] 
A) Импульс тела можно определить по формуле ma, где m - масса тела, a - ускорение тела.
B) Импульс тела можно определить по формуле Ft, где F - сила, t - время.
C) Импульс тела можно определить по формуле FtVp, где F - сила, t - время, Vp - изменение импульса.
D) Импульс тела можно определить по формуле mϑ, где m - масса тела, ϑ - скорость тела.
E) Импульс тела можно определить по формуле Vρa, где V - объем тела, ρ - плотность тела, a - ускорение тела.
F) Импульс тела можно определить по формуле Ftm, где F - сила, t - время, m - масса тела.
G) Импульс тела можно определить по формуле Vρϑ, где V - объем тела, ρ - плотность тела, ϑ - скорость тела.
H) Импульс тела можно определить по формуле F/t, где F - сила, t - время.
2) Соответствие сохранения импульса для упругого и абсолютно неупругого взаимодействия тел:
- В упругом взаимодействии импульс системы тел остается неизменным до и после взаимодействия.
- В абсолютно неупругом взаимодействии импульс системы тел также остается неизменным до и после взаимодействия.
3) Определение массы автомобиля:
Дано:
Импульс тела (p) = 2,5 * 104 кг*м/с
Скорость автомобиля (v) = 90 км/час = 90 * 1000 / 3600 = 25 м/с
Формула связи импульса и массы тела:
p = m * v
Где p - импульс тела, m - масса тела, v - скорость тела.
Решение:
2,5 * 104 = m * 25
m = (2,5 * 104) / 25
m ≈ 1000 кг
Масса автомобиля составляет около 1000 кг.
4) a) Определение импульса камня перед столкновением:
Дано:
Масса камня (m1) = 1 т = 1000 кг
Скорость камня (v1) = 72 км/час = 72 * 1000 / 3600 = 20 м/с
Масса другого камня (m2) = 2 т = 2000 кг
Формула связи импульса, массы и скорости:
p = m * v
Решение:
Импульс камня перед столкновением (p1) = m1 * v1
p1 = 1000 * 20 = 20000 кг*м/с
b) Определение кинетической энергии камня во время столкновения:
Дано:
Масса камня (m1) = 1 т = 1000 кг
Скорость камня перед столкновением (v1) = 20 м/с
Формула для определения кинетической энергии:
E = (1/2) * m * v^2
Решение:
Кинетическая энергия камня во время столкновения (E) = (1/2) * 1000 * 20^2
E = 1000 * 200 = 200000 Дж
c) Определение скорости камня после столкновения:
Дано:
Масса камня (m1) = 1 т = 1000 кг
Масса другого камня (m2) = 2 т = 2000 кг
Скорость камня перед столкновением (v1) = 20 м/с
Скорость второго камня (v2) перед столкновением равна скорости первого камня.
Формула для определения скорости после неупругого столкновения:
v' = (m1 * v1 + m2 * v2) / (m1 + m2)
Решение:
v' = (1000 * 20 + 2000 * 20) / (1000 + 2000)
v' = 60000 / 3000
v' = 20 м/с
Скорость камня после столкновения равна 20 м/с.
5) a) Определение работы подъемного крана:
Дано:
Поднятая плита имеет вес (F) = 2 кН = 2 * 1000 = 2000 Н
Высота поднятия (h) = 15 м
Формула для определения работы:
W = F * h
Решение:
Работа подъемного крана (W) = 2000 * 15
W = 30000 Дж
Подъемный кран совершил работу в 30000 Дж.
b) Определение работы подъемного крана при дополнительном перемещении груза:
Дано:
Дополнительное перемещение груза (d) = 20 м
Формула для определения работы:
W = F * d
Решение:
Работа подъемного крана (W) = 2000 * 20
W = 40000 Дж
Подъемный кран совершил работу в 40000 Дж.
c) График зависимости силы от перемещения:
На графике по оси X откладываем перемещение (d), а по оси Y - силу (F). Зависимость может быть линейной или нелинейной, в зависимости от конкретной ситуации. Если график прямая линия, то сила пропорциональна перемещению. Если график кривая, то зависимость силы от перемещения может быть сложной и неоднозначной.