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
ВиГуки247
ВиГуки247
15.01.2023 05:00 •  Физика

1. определите силу тока в проводнике, если за 1 мин через его поперечное сечение проходит 2*10 в 20 степени электронов. 2. сила тока в проводнике равна 0,2а. какой электрический заряд и сколько электронов проходит через его поперечное сечение за 2 мин?

👇
Ответ:
Vladisimus
Vladisimus
15.01.2023
Заряд электр. умн. на кол. получим 32 Кл
сила тока равна заряд разделить время получим 0,57 А
4,4(75 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
aksu4
aksu4
15.01.2023
С высоты H=30 м свободно падает стальной шарик. При падении он сталкивается с неподвижной плитой, плоскость которой наклонена под углом 30 градусов к горизонту, и взлетает на высоту h=15 м на поверхностью Земли. Каково время падения шарика до удара о плиту? Удар шарика считать абсолютно упругим. 
ормулами с движением можно обойтись? 
Видимо, все же нельзя. По крайней мере у меня не получилось. 
Придется писать закон сохранения энергии, причем дважды. 
Тогда вы получите не достающий параметр. Высоту столкновения шарика с плитой. 
При большом желании, можно обойтись и одним законом сохранения. Но это на много менее удобно. 
1) Пусть в момент сразу после удара скорость шарика V, а высота столкновения шарика и плиты x. Угол между вектором V и горизонтом (осью ОХ) составит 90-2*30 = 30 градусов. 
Vx = V*cos30 
Vy = V*sin30 
0.5mV^2 + mgx = 0.5m(Vx)^2 + mgh 
0.5mV^2*sin^2(30)=mg(h-x) (1) 
2) Найдем скорость в момент удара 
0.5mV^2 = mg(H-x) (2) 
Подставив (2) в (1) получим 
mg(H-x)*sin^2(30) = mg(h-x) 
Найдем х, подставим в (2) и найдем V. 
Зная V найдем время из уравнения движения
4,8(64 оценок)
Ответ:
Jfigh
Jfigh
15.01.2023

до конца xix века электричество использовалось только поблизости от мест генерации. это, в свою очередь, ограничивало степень использования доступных ресурсов, так как большие мощности для местного производства не требовались. с изобретением электрического освещения необходимость передачи электричества на большие расстояния стало актуальной проблемой, так как освещение требовалось в первую очередь в крупных городах, удалённых от источников энергии[2].

в 1873 году фонтен впервые продемонстрировал генератор и двигатель постоянного тока, связанные проводом длиной 2 км. в 1874 году  ф. а. пироцкий  осуществил передачу электроэнергии мощностью  6  л. с.  на расстояние 1 км, а в 1876 году повторил опыт, используя в качестве проводника рельсы  сестрорецкой железной дорогидлиной 3,5 км. в конце 1870-х — начале 1880-х  д. а. лачинов  показал, что потери энергии при передаче имеют обратную зависимость от напряжения, а  п. н. яблочков  и  и. ф. усагин  создали первые  трансформаторы, что позволило усагину на всероссийской выставке в москве в 1882 году продемонстрировать первую высоковольтную систему передачи электроэнергии, включавшую повышающий и понижающий трансформаторы и линию электропередачи. в том же году на мюнхенской выставке опыт передачи постоянного электрического тока напряжением до 2000 в на расстояние 60 км продемонстрировал  марсель депре, при этом потери составили 78  %[2].

прорывом в передаче электроэнергии на большие расстояния стал опыт  м. о. доливо-добровольского  на международной электротехнической выставке во франкфурте-на-майне в 1891 году, в ходе которого энергия от установки на реке неккар в городе лауффен была передана во франкфурт по трёхфазной линии на 175 км. энергия передавалась при напряжении 15200 в, преобразование осуществлялось с трёхфазных трансформаторов.  кпд  линии достигал 80,9  %, а передаваемая мощность — более 100 л. с., использованных для работы электрического двигателя и освещения. опыт способствовал внедрению трёхфазного переменного тока и высоковольтных систем передачи. к 1910 году в сша появились первые линии 110 кв, в 1923 — 220 кв, в то же время началось внедрение высоковольтных линий в европе[2].

4,8(54 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ