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

Сопротивление длинного медного провода при температуре 25 ровно 0,0005 ом какого его сопротивление при температуре 285

👇
Ответ:
NikaUayt
NikaUayt
19.02.2021
Удельное сопротивление материала при температуре равно ρt=ρ0*(1+α*(t2-t1)), t1 - начальная температура, t2 - конечная температура. Температурный коэффициент сопротивления меди α=0,0043 К-¹. Теперь ρt=ρ0*(1+0,0043*(285-25))=ρ0*1,688. Пренебрежём расширением проводника при нагреве, тогда Rt=0,0005*1,688=0,000844 Ом. Переходим от ρ  к сопротивлению, так габариты проводника прежние, и соотношение для изменения ρ равно соотношению для изменения сопротивления.
4,8(9 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
DALERALIMOV02
DALERALIMOV02
19.02.2021
Сначала изложим общий ход решения.
Нужно найти плотность полученного сплава ρ₁ и сравнить её со средней плотностью кубика ρ₂. Средняя плотность будет равна массе кубика деленной на его объем.
Если эта средня плотность окажется меньше плотности сплава, значит пустоты есть.

Найдем массу полученного кубика. Для этого сложим массы исходных компонентов.
m=m_{Al}+m_{Cu}
Далее находим объем
V=a^3
А затем выражаем среднюю плотность
\rho_2= \frac{m}{V} = \frac{m_{Al}+m_{Cu}}{a^3} = \frac{27+26,7}{2,5^3}\approx 3,44 [г/см³]
Теперь необходимо найти плотность сплава. Для этого находим объемы его компонентов. И считаем, что объем сплава будет равен
их сумме.
V_{Al}=m_{Al}/\rho_{Al}={27/2,71 } \approx 9,96 [см³]
V_{Cu}=m_{Cul}/\rho_{Cu}={26,7/8,90} = 3 [см³]
Суммарный объем:
V=9,96+3=12,96 [см³]
А плотность сплава соответственно:
\rho_1 = \frac{m}{V}= \frac{53,7}{12,96} \approx 4,14 [г/см³]

\rho_2 \ \textless \ \rho_1 \\ \\ 
3,44\ \textless \ 4,14
Значит пустоты есть.
И объем этой пустоты равен разности объема кубика и суммарного объема сплава
V_p=V_1-V_2=2,5^3-12,96=15,625-12,96 \approx 2,67 [см³]
4,5(69 оценок)
Ответ:
vladekan
vladekan
19.02.2021
ПАРОВАЯ ТУРБИНА, первичный паровой двигатель с вращательным движением рабочего органа - ротора и непрерывным рабочим процессом; служит для преобразования тепловой энергии пара водяного в механическую работу. Поток водяного пара поступает через направляющие аппараты на криволинейные лопатки, закреплённые по окружности ротора, и, воздействуя на них, приводит ротор во вращение. В отличие от поршневой паровой машины, Паровая турбина использует не потенциальную, а кинетическую энергию пара. Попытки создать Паровую турбину делались очень давно. Известно описание примитивной Паровой турбины, сделанное Героном Александрийским (1 в. до н. э.) . Однако только в кон. 19 в. , когда термодинамика, машиностроение и металлургия достигли достаточного уровня, К. Г. П. Лавалъ (Швеция) и Ч. А. Парсоне (Великобритания) независимо друг от друга в 1884-89 создали промышленно пригодные Паровые турбины. Лаваль применил расширение пара в конических неподвижных соплах в один приём от начального до конечного давления и полученную струю, (со сверхзвуковой скоростью истечения) направил на один ряд рабочих лопаток, насаженных на диск. Паровой турбины, работающие по этому принципу, получили название активных Паровых турбин. Парсонс создал многоступенчатую реактивную Паровую турбину, в к-рой расширение пара осуществлялось в большом числе последовательно расположенных ступеней не только в каналах неподвижных (направляющих) лопаток, но и между подвижными (рабочими) лопатками. Паровая турбина оказалась очень удобным двигателем для привода ротативных механизмов (генераторы электрического тока, насосы, воздуходувки) и судовых винтов; она была более быстроходной, компактной, лёгкой, экономичной и уравновешенной, чем поршневая паровая машина. Развитие Паровой турбины шло чрезвычайно быстро как в направлении улучшения экономичности и повышения единичной мощности, так и по пути создания специализированных Паровых турбин различного назначения. Невозможность получить большую агрегатную мощность и очень высокая частота вращения одноступенчатых Паровых турбин. Лаваля (до 30 000 об/мин у первых образцов) привели к тому, что они сохранили своё значение только для привода вс механизмов. Активные Паровые турбины развивались в направлении создания многоступенчатых конструкций, в к-рых расширение пара осуществлялось в ряде последовательно расположенных ступеней. Это позволило значительно увеличить единичную мощность Паровых турбин, сохранив умеренную частоту вращения, необходимую для непосредственного соединения вала Паровых турбин с вращаемым ею механизмом... .
4,5(59 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ