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
butera
butera
25.06.2021 18:18 •  Физика

Если заряд тела увеличился на q=12,32 мКл, то на сколько уменьшилась при этом масса тела?
Масса электрона равна m0=9,11⋅10−31 кг
(ответ округли до десятых).

ответ:
⋅10−15 кг.

👇
Ответ:
89051682007
89051682007
25.06.2021

Изначальная масса тела: m

Масса тела после потери электронов: m - m(электронов).

m(электронов) = m₀N(кол-во электронов)

N(кол-во электронов) = q / e

Разность масс (на сколько уменьшилась масса):

Δm = m - (m - (qm₀ / e)) = qm₀ / e

Δm = (12.32 * 10^-3 * 9.11 * 10^-31) / (1.6 * 10^-19) = 7 * 10⁻¹⁴ кг = 70 * 10⁻¹⁵ кг

ответ: 70

4,8(88 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
vaporen
vaporen
25.06.2021
Изначально в ядре урана 235 нуклонов. Значит вылетает 235-(138+92) = 5 нейтронов. 
Теперь энергии...
сумма кин.энергий двух осколков Ео=158 МэВ. Считаем, что  кин.энергия  материнского ядра равна нулю (это справедливо, если считать, что при делении выделилось 158 МэВ энергии в виде разлетающихся осколков).

Тогда 
\frac{m_1v_1^2}{2}+ \frac{m2v_2^2}{2} = E_0

по з-ну сохранения импульса имульсы осколков равны по модулю и противоположны по направлению. Нас интересуют модули
m_1v_1=m_2v_2 = v_1= \frac{m_2}{m_1}v_2

Подставим скорость первого осколка в уравнение энергий.
\frac{m_1m_2^2v_2^2}{2m_1^2} + \frac{m_2v_2^2}{2}=E_0
\frac{m_2}{m_1} \frac{m_2v_2^2}{2}+\frac{m_2v_2^2}{2}=E_0
( \frac{m_2}{m_1}+1) \frac{m_2v_2^2}{2}=E_0

кин.энергия второго осколка 
\frac{m_2v_2^2}{2}= \frac{E_0}{1+ \frac{m_2}{m_1} }=63.2 МэВ

E1 = 158-63.2=94.8 МэВ
4,4(98 оценок)
Ответ:
Франц11
Франц11
25.06.2021

Среднюю скорость катера можно сосчитать по формуле:

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\]

Движение на обоих участках было равномерным, поэтому найти время \(t_1\) и \(t_2\) не составит труда.

\[\left\{ \begin{gathered}

{t_1} = \frac{{{S_1}}}{{{\upsilon _1}}} \hfill \\

{t_2} = \frac{{{S_2}}}{{{\upsilon _2}}} \hfill \\

\end{gathered} \right.\]

Так как участки равны по величине \(S_1=S_2=\frac{1}{2}S\), и скорость на первой участке больше скорости на втором в два раза \(\upsilon_1=2\upsilon_2\), то:

\[\left\{ \begin{gathered}

{t_1} = \frac{S}{{2{\upsilon _1}}} = \frac{S}{{4{\upsilon _2}}} \hfill \\

{t_2} = \frac{S}{{2{\upsilon _2}}} \hfill \\

\end{gathered} \right.\]

Подставим выражения для времен \(t_1\) и \(t_2\) в формулу средней скорости.

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{S}{{\frac{S}{{4{\upsilon _2}}} + \frac{S}{{2{\upsilon _2 = \frac{S}{{\frac{{3S}}{{4{\upsilon _2 = \frac{{S \cdot 4{\upsilon _2}}}{{3S}} = \frac{{4{\upsilon _2}}}{3}\]

Значит необходимая нам скорость \(\upsilon_2\) определяется по такой формуле.

4,4(83 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ