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
Py4KaJKJLACC
Py4KaJKJLACC
06.12.2020 19:30 •  Физика

Жорсткість пружини становит 40 Н/м. Яку силу потрібно прикласти до пружини, щоб розтягнути її на 1 см? А 40 Н;
Б 4H;
В 0,4 Н;
Г 0,04 Н.​

👇
Ответ:
кабанерий
кабанерий
06.12.2020

в.

4,5(54 оценок)
Ответ:

В 0.4Н

Объяснение:

4,4(16 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Kotik210
Kotik210
06.12.2020
Вырезай что не не нужно Паровая машина была изобретена в XVIII веке, когда основной недостаток гидросиловых установок (зависимость от местных условий) , мало сказывавшийся при вращении жерновов зерновых мельниц, стал сильно препятствовать развитию металлургических предприятий, главным образом из-за невозможности применить водяные колёса для откачивания воды из рудников, удалённых от источников водной энергии. Возможность перевозки топлива сделала тепловой двигатель независимым от месторасположения источника энергии и позволила решать задачу рудничного водоотлива, в результате чего на рудниках появились теплосиловые установки. Решая задачу водоподъёма, изобретатели (Д. Папен во Франции, Т. Ньюкомен и Т. Севери в Англии и др. ) постепенно нашли конструктивные формы для осуществления непрерывного рабочего процесса паровой машины: отдельный паровой котёл, цилиндр, топочное устройство, краны и др. Однако это всё ещё были насосные установки, которые могли направлять работу цикла только на подъём воды и были не в состоянии удовлетворить потребности в двигателях для заводских машин (воздуходувных мехов, рудодробильных пестов, кузнечных молотов, лесопильных рам и др.) . Так возник переходный период (1700—1780) в энергетике, когда водяное колесо стало ограничивать развитие техники вследствие зависимости от местонахождения источника водной энергии; паровой двигатель, хотя и был свободен от местных условий, был освоен только для подъёма воды. Потребности заводов привели к созданию комбинированных установок, в которых паровой насос поднимал воду на водяное колесо, приводившее в движение заводские машины. Такие установки не решали задачи о заводском двигателе, так как теряли в своей гидравлической части свыше 2/3 работы, получаемой от парового цикла. Задача могла быть решена только путём замены гидравлической передачи работы механической, изысканием передаточного механизма периодически отдаваемую паровым циклом работу передавать потребителю непрерывно, в любой необходимой форме движения. Простейший передаточный механизм в форме балансира просуществовал целое столетие, так как позволил при низком давлении пара поднимать воду на большую высоту за счёт разности площадей сечения парового и водяных цилиндров, но не решал главной задачи заводского двигателя отдавать работу непрерывно. Применение двух цилиндров с последовательной отдачей работы их полостей на общий вал было впервые предложено И. И. Ползуновым в 1763, однако из-за смерти изобретателя проект не был завершён, и машина была разобрана после нескольких пробных пусков. В 80-х гг. XVIII века потребность в универсальном двигателе стала исключительно острой в связи с развитием первого этапа промышленного переворота — внедрением в производство прядильных и ткацких машин. Эти новые машины, дававшие возможность одновременного действия многих орудий, определили в последней четверти 18 в. период завершения первого этапа в развитии паровых машин. Задача приняла конкретную форму: необходимо было превратить паровую насосную установку в двигатель с вращательным движением вала. Решение этой задачи нашло своё отражение в патентах разных стран на паровые машины в 80-х гг. XVIII в. Наибольшее распространение получила паровая машина Джеймса Уатта, (Англия) , как наиболее экономичная вследствие отделения конденсатора от цилиндра. С 1800 развитие паровой машины и её внедрение в промышленности и на транспорте идёт возрастающими темпами. К середине XIX века суммарная мощность паровозов превосходит мощность фабричных установок. Во 2-й половине XIX века мощность судовых установок также становится выше мощности стационарных, а к концу века становится наибольшей составляющей в общем балансе установленной мощности, достигшей 120 млн. л. с.
4,5(7 оценок)
Ответ:

Для эл.питания постоянным током потребителя  

при выпрямленном напряжении Ud=100 B

необходимо применить эл.схему двухполупериодного выпрямителя

на стандартных диодах средней мощности типа Д233Б.

͇Д͇а͇н͇о͇:͇

Ud=100 B;

диод Д233Б;

допустимый ток Iдоп=5 А;

обратное напряжение Uобр=500 B.

---

͇Н͇а͇й͇т͇и͇:͇

Pd-?

Составить эл.схему выпрямителя.

͇Р͇е͇ш͇е͇н͇и͇е͇:͇

Для двухполупериодной схемы выпрямления  

ток ч/з диод равен половине тока потребителя,  

т.е. должно выполняться условие Iдоп>0,5*Id.

Эл.ток потребителя не задан, поэтому принимаем

его значение 80% от допустимого тока диода:

Id=Iдоп*0,8=5*0,8=4 A.

Определяем допустимую мощность потребителя:

Pd=Id*Ud=4*100=400 Вт.

Определяем напряжение, действующее на диод  

в непроводящий период:

Uв=3,14*Ud=3,14*100=314 B.

Это напряжение меньше паспортного значения диода:

Uв<Uобр, поэтому диод удовлетворяет условиям задачи.

Составляем эл.схему выпрямителя.


Составить схему двухполупериодного выпрямителя использовав диоды д233б определить допустимую мощност
4,5(16 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ