
Responda:
Geralmente, uma placa é subduzida sob outra placa para a litosfera, onde a crosta é convertida de volta ao magma e liberada através de vulcões.
Explicação:
Talvez o exemplo mais comum de um limite convergente seja a crosta oceânica e a colisão continental em crosta. Tipicamente, a crosta oceânica é subdividida na litosfera sob a crosta continental. Isso, por sua vez, permite que o magma se forme sob o calor e a pressão da litosfera, permitindo que o magma seja liberado através de vulcões que normalmente se formam ao longo do limite convergente.
O limite de velocidade é de 50 milhas por hora. Kyle está dirigindo para um jogo de beisebol que começa em duas horas. Kyle é de 130 quilômetros de distância do campo de beisebol. Se Kyle dirigir no limite de velocidade, ele chegará a tempo?

Se Kyle dirigir no limite máximo de 50 milhas por hora, ele não poderá chegar a tempo para o jogo de beisebol. Como Kyle está a 200 km do campo de beisebol e do jogo de beisebol que começa em 2 horas, ele deve dirigir a uma velocidade mínima de 130/2 = 65 milhas por hora, o que está muito acima do limite de velocidade de 50 milhas por hora. Se ele dirigir no limite máximo de 50 milhas por hora, em 2 horas, ele cobrirá apenas 2xx50 = 100 milhas, mas a distância é de 130 milhas, ele não pode chegar a tempo.
Duas partículas A e B de massa igual M estão se movendo com a mesma velocidade v como mostrado na figura. Eles colidem completamente inelasticamente e se movem como uma única partícula C. O ângulo θ que o caminho de C faz com o eixo X é dado por:?

Tan (theta) = (sqrt (3) + sqrt (2)) / (1-sqrt (2)) Na física, o momento deve sempre ser conservado em uma colisão. Portanto, a maneira mais fácil de abordar esse problema é dividindo o momento de cada partícula em seus momentum verticais e horizontais componentes. Como as partículas têm a mesma massa e velocidade, elas também devem ter o mesmo momento. Para tornar nossos cálculos mais fáceis, apenas assumirei que esse momento é de 1 Nm. Começando com a partícula A, podemos pegar o seno e o cosseno de 30 para descobrir que ele tem um momento horizontal de 1 /
Duas placas paralelas são carregadas de tal forma que o campo elétrico entre elas é de 7,93 x 10 ^ -1N / C. Uma partícula com uma carga de 1,67 x 10 ^ -4C é colocada entre as placas. Quanta força está agindo nesta partícula?

F = 1.32 * 10 ^ -2N Um capacitor de placa paralela configura um campo elétrico que é quase constante. Qualquer carga presente no campo sentirá uma força. A equação a usar é: F_E = E * q F_E = "Força" (N) E = "Campo elétrico" (N / C) q = "carga" (C) F_E = (7.93 * 10 ^ 1) "" N / C "* (1,67 * 10 ^ -4) C" F_E = 1,32 * 10 ^ -2 N