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
Fulin666
Fulin666
31.12.2022 21:52 •  Физика

3. единица измерения заряда в системе си? относится ли единица заряда в системе си к основным единицам системы? 4. назовите основные характеристики электрического поля. 5. напряженность поля. единицы измерения напряженности. 6. принцип суперпозиции. 7. потенциал электростатического поля. единицы его измерения.

👇
Ответ:
милашка357
милашка357
31.12.2022

3. Кулон. Нет

4. - Напряженность

- Потенциал

5. Два варианта измерения напряжённость электрического поля в СИ:

-вольт на метр [В/м

 -ньютон на кулон [Н/Кл]

6. Нрапряженность электростатического поля (ЭП), создаваемого в данной точке, системой зарядов - это сумма напряженностей полей отдельных зарядов.

7. Кулоновский потенциал или потенциал электростатического поля  - скалярная энергетическая характеристика ЭП, характеризующая потенциальную энергию поля, которой обладает единичный заряд, помещённый в данную точку поля.Вольт (В)

4,4(77 оценок)
Ответ:
kep951
kep951
31.12.2022

1) кулон. Нет, не относится.

2) б)  электрический потенциал

     в)  электрическое напряжение

3) Напряженность - это отношение силы, действующей на заряд, к величине этого заряда.

 единица напряженности электрического поля - ньютон на кулон

4) напряженность электрического поля, создаваемого в данной точке системой зарядов, есть сумма напряженностей полей отдельных зарядов

5) Потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия заряда с электрическим полем к величине этого заряда и является той характеристикой электрического поля, которая выражает его напряженность

Единицей потенциала в системе СИ является вольт

 

4,7(78 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
oskar9
oskar9
31.12.2022

За счет чего человек двигается? Что такое энергетический обмен? Откуда берется энергия для организма? На сколько ее хватит? При какой физической нагрузке, какая энергия расходуется? Во как видите много. Но больше всего их появляется, когда начинаешь эту тему изучать. Попробую облегчить  самым любопытным жизнь и сэкономить время.  Поехали…

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления органических веществ, сопровождающихся выделением энергии.

Для обеспечения движения (актиновых и миозиновых нитей в мышце) мышце требуется АденозинТриФосфат (АТФ). При разрыве химических связей между фосфатами выделяется энергия, которая используется клеткой. При этом АТФ переходит в состояние с меньшей энергией в АденозинДиФосфат (АДФ) и неорганического Фосфора (Ф)

АТФ + H2O     ⇒    АДФ + Ф + Энергия

Если мышца производит работу, то АТФ постоянно расщепляется на АДФ и неорганический фосфор выделяя при этом Энергию (порядка 40-60 кДж/моль). Для продолжительной работы необходимо восстановление АТФ с такой скоростью, с какой это вещество используется клеткой.

Источники энергии, используемые при кратковременной, непродолжительной и продолжительной работе различные. Образование энергии может осуществляться как анаэробным (безкислородным), так и аэробным (окислительным Какие качества развивает спортсмен тренируясь в аэробной или анаэробной зоне я писал в статье «Пульс для бега и пульс при физической нагрузке (Пульсовые зоны)«.

Объяснение:

Выделяют три энергетические системы, обеспечивающие физическую работу человека:

Алактатная или фосфагенная (анаэробная). Связана с процессами ресинтеза АТФ преимущественно за счет высокоэнергетического фосфатного соединения – КреатинФосфата (КрФ).

Гликолитическая (анаэробная). Обеспечивает ресинтез АТФ и КрФ за счет реакций анаэробного расщепления гликогена и/или глюкозы до молочной кислоты (лактата).

Аэробная (окислительная). Возможность выполнения работы за счет окисления углеводов, жиров, белков при одновременном увеличении доставки и утилизации кислорода в работающих мышцах.

4,7(98 оценок)
Ответ:
Tapoocek
Tapoocek
31.12.2022

Зако́н сохране́ния эне́ргии — фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной физической системы может быть введена скалярная физическая величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. Поскольку закон сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда закономерность, его можно именовать не законом, а принципом сохранения энергии.

С фундаментальной точки зрения, согласно теореме Нётер, закон сохранения энергии является следствием однородности времени, то есть независимости законов физики от момента времени, в который рассматривается система. В этом смысле закон сохранения энергии является универсальным, то есть присущим системам самой разной физической природы. При этом выполнение этого закона сохранения в каждой конкретно взятой системе обосновывается подчинением этой системы своим специфическим законам динамики, вообще говоря, различающимся для разных систем.

4,4(53 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ