Объяснение:
U1 = U2=Uab=10 В,
R1=2,5 Ом,
R2=10 Ом,
R3=50 Ом,
R4=50 Ом ,
R5=10 Ом,
R6=40 Ом,
Rо=1 Ом
Решение
I1=U2/R1 = 10/2.5 = 4 A
I2 = U2/R2 = 10/ 10 = 1A
Io = I1+I2 = 4+1 = 5 A
Uo = Ro*Io = 1*5 = 5 B
I3 = I4 = Io / 2 = 5/2 = 2.5 A
U3 = U4 = I3*R3 = 2.5*50 = 125 B
r56 = R5*R6 / (R5+R6) = 10*40 / (10+40) = 8 Ом
U6=U5 = Io*r56 = 5*8 = 40 B
I5= U5/R5 = 40 / 10 = 4 A
I6= U6/R6 = 40 / 40 = 1 A
ЭДС
E=U1+U5+U3+Uo = 10+40+125+5= 180 B
Общий ток
I=Io = 5 A
Общая мощность
P=E*I = 180*5 = 900 Вт.
баланс мощностей
P = P1+P2+P3+P4+P5+P6+Po (P1=I1*U1 . P2=U2*I2...)
900 = 4*10 + 1*10 + 2.5*125 + 2.5*125 + 40*4+ 40*1 + 5*5 = 900
900Вт = 900Вт
-0,5
Объяснение:
Прежде всего выразим количество теплоты, подведенное к системе, воспользовавшись первым началом термодинамики:
Работу по расширению газа можно найти как площадь под графиком процесса в pV координатах. Из уравнения P = α + β·V можно предположить, что график процесса - прямая линия, таким образом, работа совпадает с площадью трапеции:
Дж
Изменение внутренней энергии определяется лишь конечным и начальным состоянием системы:
Дж
Дж
Молярная теплоемкость:
Однако:
А искомое отношение:
Примечание: отрицательное значение теплоемкости означает, что мы подводим тепло, а температура системы падает.