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
kirmakcim553
kirmakcim553
28.04.2022 22:30 •  Физика

Решить 5 уровня на самостоятельной по 10 класса по теме закон ампера. принцип супер позиции магнитных полей : по двум длинным прямолинейным проводникам проходят электрические токи одинаковой силы. определите направление индукции результирующего магнитного поля в точке a. ​

👇
Ответ:
gukalovaekateri
gukalovaekateri
28.04.2022

ответ:

ччс чс чс чс чс чс сч

объяснение:

чс чс чс чс сч чс чс чс чс

4,4(58 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Xylinado
Xylinado
28.04.2022

Объяснение:

1)Сделать рисунок указать силы

m*g*tga= m*a a= V^2/R R = L*sin60

m*g*tga=m*V^2/L*sina V = корень из 2*g*L*sina

Т= 2*π R /Т

3)

Предохранитель нагревается до температуры плавления свинца:

Q1 = m*c*(t2-t1)

Масса предохранителя:

m = ρ*V

Плотность свинца:

ρ=11,3 г/см³

Объем свинцового предохранителя:

V = S*L = 1*20 = 20 мм³ = 20*10⁻³ см³ = 0,020 см³

m=11,3*0,020 = 0,226 г = 0,226*10⁻³ кг

Теплоемкость свинца:

c = 130  Дж/кг·°С

Температура плавления свинца:

t2= 327 °C

Тогда:

Q1 = 0,226*10⁻³*130*(327-27) = 8,81 Дж

Плавим свинец:

Q2 = λ+m = 0,25*10⁵*0,226*10⁻³ = 5,65 Дж

Общее количество теплоты, выделившееся при плавке предохранителя:

Q=Q1+Q2 = 8,81+5,65 = 14,46 Дж

Мощность, затраченная на плавку:

N = Q / t = 14,46/0,03 ≈ 480 Вт

Сопротивление проводов найдем из формулы:

N = U²/R

R = U² / N = 120² / 480 = 30 Ом

ответ: сопротивление проводов 30 Ом

4,4(32 оценок)
Ответ:
yarikmazai
yarikmazai
28.04.2022
Под средней длиной свободного пробега понимают среднее расстояние, которое проходит молекула между двумя последовательными соударениями. за секунду молекула в среднем проходит расстояние, численно равное ее средней скорости  . если за это же время она испытает в среднем    столкновений с другими молекулами, то ее средняя длина свободного пробега    , очевидно, будет равна (3.1.1) предположим, что все молекулы, кроме рассматриваемой, неподвижны. молекулы будем считать шарами с диаметром d. столкновения будут происходить всякий раз, когда центр неподвижной молекулы окажется на расстоянии меньшем или равном d от прямой, вдоль которой двигается центр рассматриваемой молекулы. при столкновениях молекула изменяет направление своего движения и затем движется прямолинейно до следующего столкновения. поэтому центр движущейся молекулы ввиду столкновений движется по ломаной линии (рис. 1). рис. 1 молекула столкнется со всеми неподвижными молекулами, центры которых находятся в пределах ломаного цилиндра диаметром 2d. за секунду молекула проходит путь, равный    . поэтому число происходящих за это время столкновений равно числу молекул, центры которых внутрь ломаного цилиндра, имеющего суммарную длину    и радиус d. его объем примем равным объему соответствующего спрямленного цилиндра, т. е. равным    если в единице объема газа находится n молекул, то число столкновений рассматриваемой молекулы за одну секунду будет равно (3.1.2) в действительности движутся все молекулы. поэтому число столкновений за одну секунду будет несколько большим полученной величины, так как вследствие движения окружающих молекул рассматриваемая молекула испытала бы некоторое число соударений даже в том случае, если бы она сама оставалась неподвижной. предположение о неподвижности всех молекул, с которыми сталкивается рассматриваемая молекула, будет снято, если в формулу (3.1.2) вместо средней скорости  представить среднюю скорость относительного движения    рассматриваемой молекулы. в самом деле, если налетающая молекула движется со средней относительной скоростью    , то молекула, с которой она сталкивается, оказывается покоящейся, что и предполагалось при получении формулы (3.1.2). поэтому формулу (3.1.2) следует написать в виде: (3.1.3) предположим, что скорости молекул до столкновения были    и    тогда    из треугольника скоростей имеем (рис. 2) (3.1.4) так как углы    и скорости    и    , с которыми сталкиваются молекулы, очевидно, являются независимыми случайными величинами, то среднее рис. 2 от произведения этих величин равно произведению их средних. поэтому (3.1.5) с учетом последнего равенства формулу (3.1.4) можно переписать в виде: (3.1.6) так как    cредняя квадратичная скорость пропорциональна средней скорости, (3.1.7) т. е.    .поэтому соотношение (3.1.6) можно представить так: (3.1.8) с учетом последнего выражения формула для средней длины свободного пробега приобретает вид: (3.1.9) для идеального газа    . поэтому (3.1.10) отсюда видно, что при изотермическом расширении (сжатии) средняя длина свободного пробега растет (убывает).как было отмечено во введении, эффективный диаметр молекул убывает с ростом температуры. поэтому при заданной концентрации молекул средняя длина свободного пробега увеличивается с ростом температуры. вычисление средней длины свободного пробега для азота (d = 3•10-10  м), находящегося при нормальных условиях (р = 1,01•105  па, т = 273,15 к) дает:   , а для числа столкновений за одну секунду:     . таким образом, средняя длина свободного пробега молекул при нормальных условиях составляет доли микрон, а число столкновений – несколько миллиардов в секунду. поэтому процессы выравнивания температур (теплопроводность), скоростей движения слоев газа (вязкое трение) и концентраций (диффузия) являются достаточно медленными, что подтверждается опытом.
4,7(75 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ