Примерами теплопередачи являются:
передача теплоты от греющей воды нагревательных элементов (отопительных систем) к воздуху помещения; (природа)
передача теплоты от дымовых газов к воде через стенки кипятильных труб в паровых котлах; (техника)
передача теплоты от раскаленных газов к охлаждающей воде (жидкости) через стенку цилиндра двигателя внутреннего сгорания; (техника)
передача теплоты от внутреннего воздуха помещения к наружному воздуху; (природа)
газовая или электрическая плита и, например, сковорода для жарки яиц; (быт)
автомобильные виды топлива, такие как бензин, являются источниками тепловой энергии для двигателя; (техника)
включенный тостер превращает кусок хлеба в тост, это связано с лучистой тепловой энергией тоста, который вытягивает влагу из хлеба и делает его хрустящим; (быт и техника)
горячая чашка дымящегося какао согревает руки; (быт)
любое пламя, начиная от спичечного пламени и заканчивая массивными лесными пожарами; (природа)
когда лед помещают в стакан с водой, тепловая энергия из воды его плавит, то есть сама вода является источником энергии; (природа)
тепловая энергия есть даже внутри у кошки, которая может согреть колени хозяина; (быт и природа)
конвекция, это передача тепла за счет циркуляции газа (например, воздуха) или жидкости (например, воды); (природа)
излучение; (природа и техника)
испарение; (природа)
парниковые газы; (природа
1. Водитель автомобиля начал торможение, когда находился на расстоянии 200 м от заправочной станции и двигался к ней со скоростью 20 м/с. Какой должна быть сила торможения, чтобы автомобиль массой 1 т остановился около станции?
Дано:
Найти:![F - ?](/tpl/images/1452/8671/83e32.png)
Решение. Направим горизонтальную ось
в сторону торможения автомобиля. Перейдем от проекций к модулям:
Тогда
откуда ![-s = \dfrac{-v_{0}^{2}}{2a} \Rightarrow a = \dfrac{v_{0}^{2}}{2s}](/tpl/images/1452/8671/8ac45.png)
Применим второй закон Ньютона:![F = ma = \dfrac{mv^{2}_{0}}{2s}](/tpl/images/1452/8671/62b4c.png)
Определим значение искомой величины:
ответ: 1 кН
2. Сани движутся по горизонтальной дороге с начальной скоростью 5 м/с, коэффициент трения при этом равен 0,1. Найдите путь, который сани за 3 с.
Дано:
Найти:![s - ?](/tpl/images/1452/8671/44e17.png)
Решение. Направим горизонтальную ось
в сторону движения саней. Перейдем от проекций к модулям:
Тогда
откуда ![s = \dfrac{v + v_{0}}{2}t](/tpl/images/1452/8671/6f812.png)
Найдем![v.](/tpl/images/1452/8671/210d6.png)
Применим второй закон Ньютона:![F = ma = \dfrac{m(v - v_{0})}{t}](/tpl/images/1452/8671/5cdd1.png)
Сила трения:![F_{_\text{TP}} = \mu N = \mu mg.](/tpl/images/1452/8671/5281e.png)
Поскольку
, то
Таким образом,![s = \dfrac{v + v_{0}}{2}t = \dfrac{\mu gt + v_{0} + v_{0}}{2}t = \dfrac{\mu gt^{2} + 2v_{0}t}{2}](/tpl/images/1452/8671/7c0a4.png)
Определим значение искомой величины:
ответ: 19,5 м.
3. Автобус массой 10 т, двигаясь с места, развил на пути 50 м скорость 10 м/с. Найдите коэффициент трения, если сила тяги равна 14 кН.
Дано:
Найти:![\mu-?](/tpl/images/1452/8671/c06d5.png)
Решение. Направим горизонтальную ось
в сторону движения автобуса. Перейдем от проекций к модулям:
Тогда
, откуда ![s = \dfrac{v^{2}}{2a} \Rightarrow a = \dfrac{v^{2}}{2s}](/tpl/images/1452/8671/6d838.png)
Применим второй закон Ньютона:![\vec{F} = \vec{F}_{_{\text{T}}} + \vec{F}_{_{\text{TP}}}](/tpl/images/1452/8671/4994f.png)
Перейдем от векторов к модулям:
Определим значение искомой величины:
ответ: 0,04.