
Cevap:
Genellikle, bir plakanın başka bir plakanın altına, kabuğun tekrar magmaya dönüştürüldüğü ve volkanlar yoluyla salındığı litofora sokulduğu için.
Açıklama:
Belki yakınsak bir sınırın en yaygın örneği okyanus kabuğu ve kıtasal kabuk çarpışmasıdır. Tipik olarak, okyanus kabuğu, kıtasal kabuğun altındaki litosfer içine sokulur. Bu da, magmanın litoferin ısısı ve baskısı altında oluşmasına izin vererek, magmanın tipik olarak yakınsak sınırlar boyunca oluşan volkanlar yoluyla salınmasını sağlar.
Yakınsak bir sınırda hangi jeolojik özellikler oluşur?

Iki tektonik plakanın birbiriyle çarpıştığı yakınsak sınır oluşur. Oluşan özellikler Derin hendekler Aktif volkanlar, bazı durumlarda tektonik sınır boyunca adaların yayları, dağ sıraları.
İki tektonik plaka arasındaki çarpışmayı içeren tektonik plaka sınırlarının türü nedir?

İki plak bir araya geldiğinde yakınsak bir sınırdır. Üç ana tip plaka sınırı vardır: - Iraksak - Yakınsak - Dönüştürme A Iraksak sınırı, iki plakanın birbirinden uzağa itildiği zamandır. Bir yakınsama sınırı, iki plakanın birbirine itildiği zamandır. Bir Dönüşüm sınırı, iki plakanın birbirini geçmesi ve bir deprem şeklinde salınan enerji yaratmasıdır. Bu tür sınırlar tüm dünyada bulunabilir.
Doğrusal bir yolda yatay hareket eden bir nesneye uygulanan kuvvet, F (x) = x ^ 2-3x + 3 ile tanımlanır. Nesnenin kinetik enerjisi ne kadardır, nesne [0, 1] 'de x'den hareket ederken?
![Doğrusal bir yolda yatay hareket eden bir nesneye uygulanan kuvvet, F (x) = x ^ 2-3x + 3 ile tanımlanır. Nesnenin kinetik enerjisi ne kadardır, nesne [0, 1] 'de x'den hareket ederken? Doğrusal bir yolda yatay hareket eden bir nesneye uygulanan kuvvet, F (x) = x ^ 2-3x + 3 ile tanımlanır. Nesnenin kinetik enerjisi ne kadardır, nesne [0, 1] 'de x'den hareket ederken?](https://img.go-homework.com/physics/the-force-applied-against-a-moving-object-travelling-on-a-linear-path-is-given-by-fx-cosx-2-.-how-much-work-would-it-take-to-mo/-8-.jpg)
Newton'un ikinci hareket yasası: F = m * a İvme ve hız tanımları: a = (du) / dt u = (dx) / dt Kinetik enerji: K = m * u ^ 2/2 Cevap: ΔK = 11 / 6 kg * m ^ 2 / s ^ 2 Newton'un ikinci hareket yasası: F = m * ax ^ 2-3x + 3 = m * a a = (du) / dt yerine geçmesi, denklemde F'nin olmadığından yardımcı olmaz t'nin bir fonksiyonu olarak fakat x'in bir fonksiyonu olarak verilir Ancak: a = (du) / dt = (du) / dt * (dx) / dx = (dx) / dt * (du) / dx Ama (dx) / dt = u yani: a = (dx) / dt * (du) / dx = u * (du) / dx Sahip olduğumuz denklemin yerine geçerek diferansiyel denklemimiz var: x ^ 2-3x + 3 = m * u (du