Какой источник звука будет сильнее – от двух одинаковых самолетов, находящихся в 20 км от радара или от трех таких же самолетов, находящиеся в 30 км от радара?
1. Измеряем на весах массу гороха m. 2. Засыпаем горох в мерный стакан. 3. Заливаем его водой. Замечаем объем гороха с водой V₁. 4. Переливаем воду в другой стакан и измеряем объем V₂. Это будет объем "воздуха" 6. Находим разность: V=V₁-V₂ - это и есть объем всех горошин. 7. По формуле ρ=m/V находим плотность гороха.
1. Отбираем 10 примерно одинаковых горошин. 2. Измеряем массу горошин. Массу делим на 10 и находим массу горошины. 3. Выкладываем на линейке 10 горошин и определяем длину ряда. 4. Определяем диаметр горошины (длину ряда делим на 10) 5. Определяем объем горошины по формуле объема шара. 6. Разделив массу горошины на объем и находим плотность гороха.
связан, наверное, с липкой лентой? 1) Измеряем массу 10 горошин (как в 2) На липкую ленту приклеиваем эти 10 горошин. 3) Опускаем в мерный стакан и определяем объем всех горошин. 4) Делим массу и объем на число горошин (на 10) 5) По формуле вычисляем плотность гороха.
Тяжёлая это техническая проблема, и до конца не решённая :-( Сегодня известно несколько аккумулирования энергии, широко применяется только 2 из них, в зависимости от масштабов. Итак, перечисляю:
1. Большая энергетика. Там используются гидроаккумулирующие станции - то есть это вроде обычной гидростанции, но когда потребление энергии мало - они накачивают воду ОБРАТНО, из нижнего водохранилища в верхнее - а потом пускают её на турбины. КПД невысок, зато энергия почти не теряется при храненнии (только на испарение воды) и системы имеют максимальную мощность. 2. Электрохимические аккумуляторы (это всё-таки не "тупо химия", а электрохимия) . Есть несколько распространённых систем - свинцово-кислотные, никель-кадмиевые щелочные, никелевые металл-гидридные, литиевые, литий-ионные и литий-полимерные. Процессы там отнюдь не просты и к "тупой химии" не сводятся, особенно в металл-гидридных и литий-ионных, где используется инжекция посторонних ионов в решётку твёрдого тела с образований соединений внедрения, а это уже непонятно, химия или физика :-( 3. Конденсаторы. Используются для кратковременного получения большой мощности - чтобы медленно накопить электрический заряд - а потом мгновенно его отдать. Это уже чистая физика. Накапливали очень небольшую энергию, но в последнее время, с разработкой двойнослойных суперконденсаторов или ионисторов - стали конкурировать с аккумуляторами, особенно в резервных системах. 4. Водородные аккумулирующие системы. Пока почти не применяются, но сейчас активно разрабатываются. Это уже чистая элекрохимия. В такой системе при избытке энергии вода разлагается в твердотельном электролизёре на водород и кислород и водород накапливается в металл-гидридных водородных . А когда энергия нужна - водород сжигается в топливных элементах с получением электричества. Такие системы имеют, при малых мощностях, то же преимущество, что и (1) - энергия в них, в отличие от аккумуляторов и конденсаторов, при хранении не теряется - ведь она хранится в виде водорода, связанного металлом.
PS. Специально для Юры Иванова. Смотреть тупые ТВ-программы, даже естли они называются "научно-популярными" - ВРЕДНО для понимания сути вещей, ибо делаются эти программы журналистами, которые являются специалистами по оболваниванию людей, но нихрена не понимают ни в науке, ни в технике! В частности, при получении энергии "из яблока" - это самое яблоко играет роль электролита - кислоты (яблочной: -) в уккумуляторе, а энергия получается за счёт ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ. То есть энергия не "из яблока", а "из гвоздя" :-)