М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
ress1133
ress1133
22.01.2021 06:46 •  Физика

Компрессор засасывает из атмосферы каждую секунду 4 л воздуха который подается в емкостью 120л. через какое время давлене в будет превышать атмосферное в 9 раз, если температура воздуха в равна 300к, а температура атмосферы 290к. начальное давление в равно атмосферному

👇
Открыть все ответы
Ответ:
KristinaZenchenko
KristinaZenchenko
22.01.2021
Добрый день, я буду выступать в роли вашего школьного учителя и помогу вам разобраться с темой "Измерение потенциальной энергии упруго деформированной пружины" на примере лабораторной работы номер восемь.

Перед тем, как приступить к измерениям, давайте вспомним некоторые основные понятия, связанные с потенциальной энергией и упругой деформацией.

Потенциальная энергия - это энергия, связанная с положением тела в поле силы. В данном случае, упругая деформация пружины создает силу упругости, которая сохраняется в пружине в виде потенциальной энергии.

Шаг 1: Подготовка к работе
Для выполнения лабораторной работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:
- Упругая пружина
- Линейка или измерительная лента
- Грузы различной массы
- Крючки для подвешивания грузов

Шаг 2: Подготовка установки
1. Подвесьте пружину на устойчивой опоре, так чтобы она была в вертикальном положении.
2. Расположите линейку или измерительную ленту рядом с пружиной для измерения ее удлинения.
3. Убедитесь, что пружина находится в недеформированном состоянии, то есть не имеет прикрепленных грузов.

Шаг 3: Измерение удлинения пружины
1. Запишите начальную длину пружины без грузов.
2. Подвесьте к пружине груз массой, например, 100 гр.
3. Замерьте новую длину пружины с подвешенным грузом.
4. Вычислите удлинение пружины, вычитая начальную длину из новой измеренной длины.

Шаг 4: Расчет потенциальной энергии пружины
1. Воспользуйтесь законом Гука для рассчета упругой силы пружины:
F = k * Δx,
где F - упругая сила, k - коэффициент упругости пружины, Δx - удлинение пружины.
Коэффициент упругости пружины можно определить в лаборатории или использовать предоставленное вам значение.

2. Рассчитайте упругую силу пружины для каждого измеренного удлинения пружины с помощью закона Гука.

3. Для расчета потенциальной энергии примените следующую формулу:
PE = (1/2) * k * (Δx)^2,
где PE - потенциальная энергия пружины, k - коэффициент упругости пружины, Δx - удлинение пружины.

4. Проведите вычисления потенциальной энергии для каждого удлинения пружины, используя ранее рассчитанное значение упругой силы и измеренные удлинения пружины.

Шаг 5: Анализ результатов
1. Запишите результаты измерений и расчетов в таблицу.
2. Составьте график зависимости потенциальной энергии от удлинения пружины.

Обоснование:
Пружина в потенциальной энергии преобразует механическую энергию в энергию упругости сохраняется и восстанавливается после деформации.

Пояснение:
Эта лабораторная работа позволяет проверить закон Гука и увидеть, как изменение удлинения пружины влияет на ее упругую силу и потенциальную энергию.

Надеюсь, что это объяснение помогло вам понять, как провести лабораторную работу и как рассчитать потенциальную энергию упруго деформированной пружины. Успехов вам!
4,4(65 оценок)
Ответ:
Татьяна06111
Татьяна06111
22.01.2021
Добрый день, ученик! Давайте разберем эту задачу пошагово.

У нас есть стеклянная поверхность, на которой образована прозрачная пленка толщиной d = 0,396 мкм. Белый свет падает на эту пленку под углом 30°. Нам нужно определить окраску пленки.

Для этого, сначала нам нужно знать, как будет происходить отражение и преломление света на стекле и пленке.

1. Отражение света:
Когда свет падает на границу раздела сред (в данном случае - стекло и пленка), часть света отражается, а часть падает на поверхность и преломляется.

2. Преломление света:
Свет, падающий на поверхность стекла или пленки, преломляется внутри этих сред в соответствии с законом преломления Снеллиуса. Записывается следующим образом: n1*sin(θ1) = n2*sin(θ2), где n1 и n2 - показатели преломления двух сред, θ1 и θ2 - углы падения и преломления соответственно.

Итак, рассмотрим, какие процессы происходят на границах стекло-воздух и пленка-воздух:

1. Свет падает на границу стекло-воздух:
- Угол падения (θ1) = 30°
- Показатель преломления стекла (n1) = 1,5 (дано в задаче)
- Показатель преломления воздуха (n2) = 1 (воздух, так как он обычно считается прозрачной средой с показателем преломления приближенно равным 1)
- Используя закон Снеллиуса, мы можем найти угол преломления (θ2) на границе стекло-воздух

2. Свет падает на границу пленка-воздух:
- Угол падения (θ1) = угол преломления на границе стекло-воздух (θ2)
- Показатель преломления пленки (n1) = 1,4 (дано в задаче)
- Показатель преломления воздуха (n2) = 1 (воздух)
- Используя закон Снеллиуса, мы можем найти угол преломления (θ2) на границе пленка-воздух

Теперь у нас есть информация о том, как будет происходить преломление света на поверхности плёнки.

Так как толщина пленки d маленькая, мы можем использовать формулу интерференции света:

2*d*cos(θ) = m*λ,

где d - толщина пленки, θ - угол преломления на границе пленка-воздух, m - порядок интерференции, λ - длина волны света.

Чтобы определить окраску пленки, нам нужно определить порядок интерференции (m) и длину волны света (λ), которая приведёт к окраске.

Если мы хотим узнать окраску при освещении пленки белым светом, то мы должны рассмотреть все цвета спектра.

Мы можем сосредоточиться на длинах волн видимого спектра, так как белый свет - смесь всех цветов видимого спектра.

Длины волн видимого спектра примерно находятся в диапазоне от 400 нм (фиолетовый) до 700 нм (красный).

Чтобы определить порядок интерференции (m), нам нужно знать разность хода между лучами, которые прошли через пленку.

Разность хода света при интерференции определяется формулой:

2*d*cos(θ) = m*λ.

Для каждой длины волны λ, которая соответствует цвету в спектре, будет соответствовать различное значение порядка интерференции (m).

Идея состоит в том, что для разных m и λ формула должна выполняться, и тогда мы сможем определить цвет пленки.

Сначала решим формулу для каждого цвета спектра парами значений m и λ, начиная с фиолетового (λ = 400 нм) и двигаясь до красного (λ = 700 нм).

Для каждого цвета найдем отношение м/λ, и если оно будет равно cos(θ), то это значит, что формула выполняется и цвет соответствует этому значению м.

Выполняя это решение для каждого цвета, мы сможем определить, какую окраску примет пленка при освещении ее белым светом.

Итак, на основе всех этих вычислений можно определить окраску пленки, которая будет видна при освещении белым светом под углом 30°.
4,6(63 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ