Podpunkt 9.1. Dwie jednakowe kulki, początkowo spoczywające w odległości wzajemnej (rys. 1), zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego. Przyjmijmy całkowicie abstrakcyjne założenie, że na kulki nie działają żadne inne ciała. Masa każdej kulki wynosi , a jej promień to .Wyraź odpowiednim wzorem grawitacyjną energię potencjalną układu kulek w stanie początkowym (rys. 1) i całkowitą energię mechaniczną tego układu tuż przed zderzeniem (rys. 2). Podpunkt 9.2. Dwie jednakowe kulki, początkowo spoczywające w odległości wzajemnej (rys. 1), zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego. Przyjmijmy całkowicie abstrakcyjne założenie, że na kulki nie działają żadne inne ciała. Masa każdej kulki wynosi , a jej promień to .Skorzystaj z zapisanych wzorów i wyprowadź wzór na szybkość kulek tuż przed zderzeniem. Podpunkt 9.3. Dwie jednakowe kulki, początkowo spoczywające w odległości wzajemnej (rys. 1), zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego. Przyjmijmy całkowicie abstrakcyjne założenie, że na kulki nie działają żadne inne ciała. Masa każdej kulki wynosi , a jej promień to .Nazwij prawo, z którego korzystasz. Podpunkt 9.4. Dwie jednakowe kulki, początkowo spoczywające w odległości wzajemnej (rys. 1), zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego. Przyjmijmy całkowicie abstrakcyjne założenie, że na kulki nie działają żadne inne ciała. Masa każdej kulki wynosi , a jej promień to .Oblicz wartość liczbową szybkości kulek dla i . Podpunkt a) Rysunki 1 i 2 przedstawiają dwa naładowane kondensatory.Dla obu przypadków narysuj w zeszycie wykresy potencjału wewnątrz kondensatora w zależności od odległości od okładki naładowanej dodatnio. Podpunkt b) Rysunki 1 i 2 przedstawiają dwa naładowane kondensatory.Oblicz potencjał w punkcie P, odległym o 0,5 cm od okładki naładowanej dodatnio.