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
OlesyaSteb
OlesyaSteb
06.04.2022 17:44 •  Физика

Чему равна выталкивающая сила,действующая в воде на полностью погруженный медный брусок массой 890 грамм: ?

👇
Ответ:
суроккк
суроккк
06.04.2022

Дано  m=890 г  p1=8,9 г/м3   p2=1000 кг/м3    Fa - ?

V=m/p1=890*8,9=100 см3=0,0001м3
Fa=p*g*V=1000*10*0,0001=1 Н

4,7(100 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Lunadiana
Lunadiana
06.04.2022

Объяснение:

Второй закон термодинамики устанавливает критерии необратимости термодинамических процессов. Известно много формулировок второго закона, которые эквивалентны друг другу. Мы приведем здесь только одну формулировку, связанную с энтропией.

Существует функция состояния - энтропия S, которая обладает следующим свойством: , (4.1) где знак равенства относится к обратимым процессам, а знак больше - к необратимым.

Для изолированных систем второй закон утверждает: dS і 0, (4.2) т.е. энтропия изолированных систем в необратимых процессах может только возрастать, а в состоянии термодинамического равновесия она достигает максимума (dS = 0,

d 2S < 0).

Неравенство (4.1) называют неравенством Клаузиуса. Поскольку энтропия - функция состояния, ее изменение в любом циклическом процессе равно 0, поэтому для циклических процессов неравенство Клаузиуса имеет вид:

, (4.3)

где знак равенства ставится, если весь цикл полностью обратим.

Энтропию можно определить с двух эквивалентных подходов - статистического и термодинамического. Статистическое определение основано на идее о том, что необратимые процессы в термодинамике вызваны переходом в более вероятное состояние, поэтому энтропию можно связать с вероятностью:

, (4.4)

где k = 1.38 10-23 Дж/К - постоянная Больцмана (k = R / NA), W - так называемая термодинамическая вероятность, т.е. число микросостояний, которые соответствуют данному макросостоянию системы (см. гл. 10). Формулу (4.4) называют формулой Больцмана.

С точки зрения строгой статистической термодинамики энтропию вводят следующим образом:

, (4.5)

где G (E) - фазовый объем, занятый микроканоническим ансамблем с энергией E.

Термодинамическое определение энтропии основано на рассмотрении обратимых процессов:

. (4.6)

Это определение позволяет представить элементарную теплоту в такой же форме, как и различные виды работы:

Qобр = TdS, (4.7)

где температура играет роль обобщенной силы, а энтропия - обобщенной (тепловой) координаты.

Расчет изменения энтропии для различных процессов

Термодинамические расчеты изменения энтропии основаны на определении (4.6) и на свойствах частных производных энтропии по термодинамическим параметрам:

(4.8)

Последние два тождества представляют собой соотношения Максвелла (вывод см. в гл. 5).

1) Нагревание или охлаждение при постоянном давлении.

Количество теплоты, необходимое для изменения температуры системы, выражают с теплоемкости:  Qобр = Cp dT.

(4.9)

Пример 4-3. Найдите изменение энтропии газа и окружающей среды, если n молей идеального газа расширяются изотермически от объема V1 до объема V2: а) обратимо; б) против внешнего давления p.

4,4(58 оценок)
Ответ:
geneu
geneu
06.04.2022
Задать вопрос войти  аноним13 апреля 16: 49 превращение одного вида механической энергии в другой примеры ответ или решение1  в механике существует всего два вида энергии: кинетическая энергия ек - энергия движения и потенциальная энергия еп - энергия взаимодействия. кинетическая энергия ек определяется формулой: ек = m*v^2/2, где m - масса тела, v - скорость движения тела. потенциальная энергия еп определяется формулой: - для тела поднятого над землей еп = m*g*h, где m - масса тела, g - ускорение свободного падения, h - высота тела над поверхностью земли. - для деформированной пружины еп = k*x^2/2, где k - жесткость пружины, x - абсолютное удлинение пружины. 1) мяч подкинули с поверхности земли вертикально вверх. в момент подбрасывания мяч имеет только кинетическую энергию, так как высота мяча равна нулю. по мере поднимания мяча его потенциальная энергия увеличивается, увеличивается высота над землей. кинетическая энергия уменьшается, так как скорость мяча начинает уменьшатся. кинетическая энергия переходит в потенциальную. в наивысшей точке мяч останавливается и имеет только потенциальную энергию, вся кинетическая энергия перешла в потенциальную. при движении вниз потенциальная энергия переходит в кинетическую. 2) при растягивании пружины она имеет только потенциальную энергию, так как мы ее держим она не имеет скорости. при отпускании потенциальная энергия начинает переходить в кинетическую. абсолютное удлинение начинает уменьшаться, а значит и будет уменьшатся его потенциальная энергия. в свою очередь, тело начинает двигаться, скорость у него увеличивается, а значит кинетическая энергия начинает увеличиваться. в положении равновесия вся потенциальная энергия перейдет в кинетическую. дальше кинетическая энергия начинает переходить в потенциальную.
4,4(88 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ