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
linamalina6996
linamalina6996
27.09.2021 11:35 •  Физика

10) 13) в каком из следующих случаев движения тела можно рассматривать как движения материальной точки

а) вращения детали обрабатываемой на токарном станке

б) движения поезда по мосту

в) движения фигуриста по льду

г) полет самолёта рейс Москва Минск


10) 13) в каком из следующих случаев движения тела можно рассматривать как движения материальной точ

👇
Открыть все ответы
Ответ:
Sofka1441
Sofka1441
27.09.2021
В 1900 г. немецкий физик Макс Планк высказал гипотезу: свет излучается и поглощается отдельными порциями — квантами (или фотонами). Энергия каждого фотона определяется формулой E = h \nu , где h — постоянная Планка, равная 6,63 \cdot{} 10^{-34} Дж \cdot{} с , \nu — частота света. Гипотеза Планка объяснила многие явления: в частности, явление фотоэффекта, открытого и 1887 г. немецким ученым Генрихом Герцем и изученного экспириментально русским ученым Александром Григорьевичем Столетовым.
Фотоэффект — это явление испускания электронов веществом под действием света. Если зарядить цинковую пластину, присоединенную к электрометру, отрицательно и освещать ее электрической дутой (рис. 35), то электрометр быстро разрядится.

В результате исследований были установлены следующие эмпирические закономерности:
— количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны;
— максимальная кинетическая энергия фото электронов линейно возрастает с частотой света и н зависит от его интенсивности.
Кроме того, были установлены два фундаменталь ных свойства.
Во-первых, безынерционность фотоэффекта: процесс начинается сразу в момент начала освещения.
Во-вторых, наличие характерной для каждого металла минимальной частоты \nu_{min} — красной границы фотоэффекта. Эта частота такова, что при \nu < \nu_{min} фотоэффект не происходит при любой энергии света а если \nu > \nu_{min} , то фотоэффект начинается даже при малой энергии.
Теорию фотоэффекта создал немецкий ученый А. Эйнштейн в 1905 г. В основе теории Эйнштейна лежит понятие работы выхода электронов из металла и понятие о квантовом излучении света. По теории Эйнштейна фотоэффект имеет следующее объяснение: поглощая квант света, электрон приобретает энергии h \nu . При вылете из металла энергия каждого электро на уменьшается на определенную величину, котору называют работой выхода ( A_{вых}). Работа выхода это работа, которую необходимо затратить, чтобы удалить электрон из металла. Поэтому максимальная кинетическая энергия электронов после вылета (если нет других потерь) равна: mv^2/2 = hv - A_{вых} . Следовательно,
h \nu = А_{} + \frac{mv^2}{2} .
Это уравнение носит название уравнения Эйнштейна.
Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, называют фотоэлементами. Простейшим таким прибором является вакуумный фотоэлемент. Недостатками такого фотоэлемента являются слабый ток, малая чувствительность к длинноволновому излучению, сложность в изготовлении, невозможность использования в цепях переменного тока. Применяется в фотометрии для измерения силы света, яркости, освещенности, в кино для воспроизведения звука, в фототелеграфах и фототелефонах, в управлении производственными процессами.
Существуют полупроводниковые фотоэлементы, и которых под действием света происходит изменение концентрации носителей тока. Они используются при автоматическом управлении электрическими цепями (например, в турникетах метро), в цепях переменного тока, в качестве невозобновляемых источников тока в часах, микрокалькуляторах, проходят испытания первые солнечные автомобили, используются в солнечных батареях на искусственных спутниках Земли, межпланетных и орбитальных автоматических станциях.
С явлением фотоэффекта связаны фотохимические процессы, протекающие под действием света в фотографических материалах.
4,6(66 оценок)
Ответ:
yerizhevasofa
yerizhevasofa
27.09.2021
Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки: если ладонь левой руки расположить таким образом, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а 4 вытянутых пальца были направлены по направлению тока в проводнике, то отогнутый на 90° большой палец покажет направление силы Ампера
Направление силы Лоренса также определяется по правилу левой руки:если ладонь левой руки расположить таким образом, чтобы перпендикулярная составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а 4 вытянутых пальца были направлены по направлению движения положительного заряда, то отогнутый на 90° большой палец покажет направление силы Лоренса
За направление вектора магнитной индукции принимают направление от южного конца к северному магнитной стрелки, свободно установившийся в магнитном поле
Направление вектора магнитной индукции можно определить по правилу буравчика или правилу правой руки
Правило буравчика: если поступательное движение совпадает с направление тока в проводнике, то вращение ручки буравчика покажет направление вектора магнитной индукции 
Правило правой руки: если ладонью правой руки обхватить соленоид, направляя 4 вытянутых пальца по направлению тока в витках, то отогнутый большой палец покажет направление вектора магнитной индукции
4,7(19 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ