1) Решение:
Энергия, выделившаяся при взрыве, равна потенциальной энергии заряда на высоте 100 м:
$$E = mgh$$, где
m = 0.8 кг - масса заряда,
g = 10 Н/кг - ускорение свободного падения,
h = 100 м - высота.
$$E = 0.8 \cdot 10 \cdot 100 = 800 Дж$$
Чтобы выразить эту энергию в тротиловом эквиваленте, нужно разделить её на энергию, выделяющуюся при взрыве 1 грамма тротила (4184 Дж):
$$m_{тротила} = \frac{E}{4184} = \frac{800}{4184} \approx 0.191 г$$
Ответ: 800 Дж; 0.191 г
2) Решение:
Скорость заряда вблизи земли можно найти из закона сохранения энергии:
Кинетическая энергия заряда вблизи земли равна потенциальной энергии заряда на высоте 100 м:
$$\frac{mv^2}{2} = mgh$$
$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 100} = \sqrt{2000} \approx 44.72 \text{ м/с}$$
Ответ: 44.72 м/с
3) Решение:
Если скорость вылета заряда больше расчетной на 5%, то новая скорость равна:
$$v_{new} = v \cdot 1.05 = 44.72 \cdot 1.05 \approx 46.96 \text{ м/с}$$
Новая высота подъема заряда может быть найдена из закона сохранения энергии:
$$mgh_{new} = \frac{mv_{new}^2}{2}$$, откуда
$$h_{new} = \frac{v_{new}^2}{2g} = \frac{46.96^2}{2 \cdot 10} \approx 110.2 \text{ м}$$
Ответ: 110.2 м