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
Gungame02
Gungame02
16.08.2021 11:34 •  Физика

9. Кількість теплоти конденсація Умова завдання:
1.
Пару води масою 10,99кг, взятої при температурі87,36°С. Скільки енергії вона передасть навколишньому
середовищу при конденсації і подальшому охолодженні до 13,7°С?
Питома теплоємність водис 4200Дж/(кг • °С), питома теплота випаровування води
т = 2,3МДж/кг = 2300000Дж/кг.
Відповідь заокругли до десятих.
МДж.

👇
Ответ:
mastermin
mastermin
16.08.2021

не знаю украинский может перевести?

4,8(59 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Tasuhka
Tasuhka
16.08.2021
Для определения токов в ветвях данной схемы, мы можем использовать закон Кирхгофа, который утверждает, что сумма алгебраических значений токов, входящих в узел, равна нулю. Также, мы можем использовать закон Ома, который утверждает, что ток в ветви равен отношению напряжения в этой ветви к сопротивлению этой ветви.

Давайте начнем с анализа самого простого участка схемы. Ветвь сопротивления R2 и R3 может рассматриваться как два сопротивления, подключенные последовательно. Используя закон Ома, мы можем определить ток в этой ветви.

Сначала найдем общее сопротивление этой ветви. Общее сопротивление равно сумме сопротивлений R2 и R3:
R_общ = R2 + R3

Затем, используя закон Ома, можем найти ток в этой ветви:
I_ветви = U_ветви / R_общ

Теперь давайте перейдем к ветвям с сопротивлениями R1 и R4. Эти две ветви можно рассматривать как параллельно подключенные сопротивления. Для определения тока в каждой ветви, мы можем использовать закон Ома, примененный к каждой ветви по отдельности.

Для ветви с сопротивлением R1:
I_ветви1 = U_ветви1 / R1

Для ветви с сопротивлением R4:
I_ветви4 = U_ветви4 / R4

Теперь у нас есть значения токов в каждой ветви, и мы можем использовать закон Кирхгофа для анализа узлов A и B.

Узел A:
I_ист1 + I_ветви = I_ветви1
I_ист1 + I_ветви = U_ветви1 / R1
I_ист1 = U_ветви1 / R1 - I_ветви

Узел B:
I_ист2 + I_ветви = I_ветви4
I_ист2 + I_ветви = U_ветви4 / R4
I_ист2 = U_ветви4 / R4 - I_ветви

Таким образом, мы получили выражения для токов источников I_ист1 и I_ист2 через ток I_ветви, который мы определили ранее.

К сожалению, без знания значений напряжений U_ветви1 и U_ветви4 и сопротивлений R1, R2, R3 и R4 мы не можем найти конкретные численные значения токов. Но с использованием данной формулы и известных значений сопротивлений и напряжений, мы можем вычислить точные значения токов в каждой ветви схемы.

Надеюсь, это объяснение помогло вам понять, как определить токи в ветвях данной схемы. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их.
4,5(75 оценок)
Ответ:
Р000000
Р000000
16.08.2021
Для расчета длины самой короткой волны, которую слышат ворона и пингвин, мы можем использовать формулу связи скорости звука, частоты и длины волны:

скорость звука = частота x длина волны

Мы знаем, что скорость звука в воздухе составляет 330 м/с, поэтому мы можем записать:

330 = частота x длина волны

Теперь нам необходимо рассчитать длину волны. Для этого нам нужно знать частоту звука, который слышит ворона и пингвин. Однако вопрос не предоставляет нам этой информации, поэтому мы должны предположить, что ворона и пингвин способны слышать все звуки в диапазоне обычного слухового спектра человека, который составляет от 20 Гц до 20000 Гц.

Теперь мы можем использовать логическое рассуждение для определения самой короткой длины волны, используя наименьшую частоту из диапазона слышимых звуков.

Самая низкая частота в диапазоне слышимых звуков - 20 Гц. Чтобы рассчитать длину волны, мы знаем, что скорость звука равна 330 м/с, поэтому мы можем записать:

330 = 20 x длина волны

Теперь решим это уравнение, чтобы найти длину волны:

Делим обе стороны уравнения на 20:

330 / 20 = длина волны

16,5 = длина волны

Таким образом, самая короткая длина волны, которую слышат ворона и пингвин составляет 16,5 метров, если они способны слышать звуки с самой низкой частотой в диапазоне слышимых человеком звуков (20 Гц).
4,6(75 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ