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
Anvar666
Anvar666
02.06.2023 00:37 •  Физика

1. Конденсатор емкостью 50 мкФ, катушка с индуктивностью 0,2 Гн и активным сопротивлением 4 Ом последовательно подключены к линии переменного тока с эффективным напряжением 110 В и частотой 100 Гц. а) эффективный ток цепи;
б) частота тока, вызывающего резонанс напряжения в данной цепи;
б) Определите ток в цепи в случае резонанса напряжения и напряжение на подложках конденсатора и выводах катушки.

👇
Открыть все ответы
Ответ:
timoshaisaev
timoshaisaev
02.06.2023

Ні.

Объяснение:

Цитата з сайту:

"Корисно зрозуміти фізику звуку. Звук подорожує повітрям, як хвилі. Наприклад, коли ми говоримо, вібрація наших голосових зв’язок стискає повітря навколо них. Стиснене повітря рухає повітря навколо нього, яке несе звукові хвилі. Зрештою, ці стиснення доходять до вух слухача, мозок якого інтерпретує цю діяльність як звук. Якщо компресії мають високу частоту і швидко рухаються, сигнал, що надходить вухами, інтерпретується мозком як свист або крик. Якщо вони нижчі за частотою і рухаються повільніше, мозок інтерпретує це як барабан, удар чи низький голос.

Ось важливе, що слід пам’ятати: без чого стискати звукові хвилі не можуть передаватися. І, вгадайте що? У вакуумі простору немає «середовища», яке пропускає звукові хвилі. Існує ймовірність того, що звукові хвилі можуть рухатися і стискати хмари газу та пилу, але ми не змогли б почути цей звук. Це було б занадто низько або занадто високо, щоб наші вуха сприймали. Звичайно, якби хтось був у космосі без будь-якого захисту від вакууму, почуття будь-яких звукових хвиль було б найменшою їх проблемою."

4,6(50 оценок)
Ответ:
kozlovadasa52
kozlovadasa52
02.06.2023
Применим теорему о циркуляции вектора    для вычисления простейшего магнитного поля – бесконечно длинного соленоида, представляющего собой тонкий провод, намотанный плотно виток к витку на цилиндрический каркас (рис. 2.11).



Рис. 2.11

      Соленоид можно представить в виде системы одинаковых круговых токов с общей прямой осью.

      Бесконечно длинный соленоид симметричен любой, перпендикулярной к его оси плоскости. Взятые попарно (рис. 2.12), симметричные относительно такой плоскости витки создают поле, в котором вектор   перпендикулярен плоскости витка, т.е. линии магнитной индукцииимеют направление параллельное оси соленоида внутри и вне его.



Рис. 2.12

      Из параллельности вектора   оси соленоида вытекает, что поле как внутри, так и вне соленоида должно быть однородным.

      Возьмём воображаемый прямоугольный контур 1–2–3–4–1 и разместим его в соленоиде, как показано на рисунке 2.13.

      Второй и четвёртый интегралы равны нулю, т.к. вектор   перпендикулярен направлению обхода, т.е  .

      Возьмём участок 3–4 – на большом расстоянии от соленоида, где поле стремится к нулю; и пренебрежём третьим интегралом, тогда



где   – магнитная индукция на участке  1–2 – внутри  соленоида,    – магнитная проницаемость вещества.

      Если отрезок 1–2 внутри соленоида, контур охватывает ток:



где n – число витков на единицу длины, I – ток в соленоиде (в проводнике).

      Тогда магнитная индукция внутри соленоида:

 , (2.7.1) 

      Вне соленоида:

  и  , т.е.  .

Бесконечно длинный соленоид аналогичен плоскому конденсатору – и тут, и там поле однородно и сосредоточено внутри.

      Произведение nI – называется число ампер витков на метр.

      У конца полубесконечного соленоида, на его оси магнитная индукция равна:

 , (2.7.2) 

      Практически, если длина соленоида много больше, чем его диаметр, формула (2.7.1) справедлива для точек вблизи середины, формула (2.7.2) для точек около конца.

      Если же катушка короткая, что обычно и бывает на практике, то магнитная индукция в любой точке А, лежащей на оси соленоида, направлена вдоль оси (по правилу буравчика) и численно равна алгебраической сумме индукций магнитных полей создаваемых в точке А всеми витками. В этом случае имеем:

·     В точке, лежащей на середине оси соленоида магнитное поле будет максимальным:

 , (2.7.3) 

где L – длина соленоида, R – радиус витков.

·     В произвольной точке конечного соленоида (рис. 2.14) магнитную индукцию можно найти по формуле

 , (2.7.4) 



Рис. 2.14

      На рисунке 2.15 изображены силовые линии магнитного поля    :  а) металлического стержня; б) соленоида; в) железные опилки, рассыпанные на листе бумаги, помещенной над магнитом, стремятся вытянуться вдоль силовых линий; г) магнитные полюсы соленоида.
4,8(37 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ