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
dfggdsddfdddf
dfggdsddfdddf
05.10.2022 11:44 •  Физика

Которые утверждения не верны? биметаллические пластины используют в автоматических выключателях распространение теплоты перемещающимися слоями жидкости или газа называется конвекцией расширение тел при нагревании называется испарением мех является натуральным источником теплоты

👇
Ответ:
polina19a
polina19a
05.10.2022
Утверждения не правильные это 2, 3, 4
4,4(50 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
lenapakhomowa
lenapakhomowa
05.10.2022

570 мкТл; 6,6 мкТл; 1,11 мкТл; 0,35 мкТл; 0,15 мкТл

454 А/м; 5,3 А/м; 0,88 А/м; 0,28 А/м; 0,12 А/м

Объяснение:

Здравствуйте за интересную и сложную задачу.

Из соображений симметрии найдем индукцию магнитного поля в точке А (первый рисунок), создаваемую только одним проводником. Как нетрудно убедиться, результирующее поле от всех 4 проводников в точек А будет равно

B_0=4B_x=4Bcos\phi

Найдем поле B, создаваемое одной стороной квадрата в точке А. Для этого несколько изменим наш угол зрения (второй рисунок).

Закон Био-Савара-Лапласа для малого элемента тока dl имеет вид

dB=\frac{\mu_0I}{4\pi }\frac{sin\alpha }{r^2}dl

Выразим малый элемент длины проводника dl через угол и расстояние от проводника до точки наблюдения

r=\frac{b}{sin\alpha }

dl=\frac{rd\alpha }{sin\alpha } =\frac{bd\alpha }{sin^2\alpha }

С учетом этого

dB=\frac{\mu_0I}{4\pi } \frac{sin\alpha }{b}d\alpha

Магнитную индукцию, создаваемую всем отрезком проводника легко найти, взяв соответствующий определенный интеграл

B=\frac{\mu_0I}{4\pi b} \int\limits^{\alpha_2 }_{\alpha_1 } {sin\alpha } \, d\alpha =-\frac{\mu_0I}{4\pi b} cos\alpha |_{\alpha _1} ^{\alpha_2}=\frac{\mu_0I}{4\pi b}(cos\alpha _1-cos\alpha_2 )

Возвращаемся к нашей пространственной задаче. Расстояние b, очевидно, равно (далее я буду оперировать числами, иначе формулы обрастут переменными как снежный ком)

b=\sqrt{\frac{a^2}{4} +x^2}=\sqrt{\frac{0.1^2}{4}+x^2 }=\sqrt{0.0025+x^2}

Углы α₁ и α₂, а точнее сразу их косинусыcos\alpha _1=\frac{a}{2\sqrt{\frac{a^2}{4} +b^2} }= \frac{a}{2\sqrt{\frac{a^2}{4} +b^2} }=\frac{a}{2\sqrt{\frac{a^2}{4} +0.0025+x^2} }=\frac{0.1}{2*\sqrt{0.0025+0.0025+x^2} }=

=\frac{0.05}{\sqrt{0.005+x^2} }

cos\alpha _2=cos(\pi -\alpha_1 )=-cos\alpha _1=\frac{-0.05}{\sqrt{0.005+x^2} }

Магнитное поле, создаваемое одной стороной квадрата в точке А

B=\frac{\mu_0I}{4\pi \sqrt{0.0025+x^2} }\frac{0.1}{\sqrt{0.005+x^2} }

Проекция вектора B на ось х

B_x=Bcos\phi=B\frac{a}{2b}=B\frac{a}{2\sqrt{0.0025+x^2} }=B\frac{0.05}{\sqrt{0.0025+x^2} } =

=\frac{\mu_0I}{4\pi \sqrt{0.0025+x^2} }\frac{0.1}{\sqrt{0.005+x^2} }\frac{0.05}{\sqrt{0.0025+x^2} } =\frac{0.005\mu_0I}{4\pi (0.0025+x^2)\sqrt{0.005+x^2} }

Результирующее поле со стороны всего квадрата будет в 4 раза больше

B_0=\frac{0.02\mu_0I}{4\pi (0.0025+x^2)\sqrt{0.005+x^2} }

Вот, почти все. Осталось только подставить в последнюю формулу ваши значения координаты х и произвести расчеты

B_0(0)=\frac{0.02*4\pi *10^-^7*5}{4\pi *0.0025*0.007} =0.00057 Тл

B_0(0.1)=\frac{0.02*4\pi *10^-^7*5}{4\pi* 0.0125*0.122}= 6.6*10^-^6 Тл

B_0(0.2)=\frac{0.02*4\pi *10^-^7*5}{4\pi* 0.0425*0.212}=1.11*10^-^6 Тл

B_0(0.3)=\frac{0.02*4\pi *10^-^7*5}{4\pi* 0.0925*0.31}=3.49*10^-^7 Тл

B_0(0.4)=\frac{0.02*4\pi *10^-^7*5}{4\pi* 0.163*0.41}=1.5*10^-^7 Тл

Напряженность магнитного поля легко найти из соотношения

H_0=\frac{B}{\mu_0}

Тогда

H_0(0)=454 А/м

H_0(0.1)=5.3 А/м

H_0(0.2)=0.88 А/м

H_0(0.3)=0.28 А/м

H_0(0.4)=0.12 А/м.


решить. Какими формулами и теоремами пользовались при решении?​
решить. Какими формулами и теоремами пользовались при решении?​
4,4(81 оценок)
Ответ:
adidok199680
adidok199680
05.10.2022

1. Дано:

V = 0,2 м³

p_{0} = 1 атм = 10^{5} Па

T_{0} = (17 + 273) ~ \text{K} = 290 ~ \text{K}

p = 3 атм = 3 \cdot 10^{5} Па

T = (47 + 293) ~ \text{K} = 320 ~ \text{K}

Найти: \Delta N - ?

Решение. Применим закон Авогадро: в равных объемах газов при одинаковых температурах и давления содержится одинаковое количество молекул:

N = \dfrac{pV}{kT},

где k = 1,38 \cdot 10^{-23} Дж/К — постоянная Больцмана.

Поскольку объем газа не изменяется, то есть имеем изохорный процесс: V = \text{const}.

Определим количество молекул в начале:

N_{0} = \dfrac{p_{0}V}{kT_{0}}.

Определим количество молекул в конце:

N = \dfrac{pV}{kT}.

Тогда число молекул газа изменилось на:

\Delta N = N - N_{0} = \dfrac{pV}{kT} - \dfrac{p_{0}V}{kT_{0}}

Определим значение искомой величины:

\Delta N = \dfrac{3 \cdot 10^{5} \cdot 0,2}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 320} - \dfrac{10^{5} \cdot 0,2}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 290} \approx 8,59 \cdot 10^{24}.

ответ: число молекул увеличилось на 8,59 \cdot 10^{24}.

2. Дано:

S = 2,5 см² = 2,5 \cdot 10^{-4} м²

F = 12 \ \text{H}

p_{0} =10^{5} Па

T_{0} = (-3 + 273) ~ \text{K} = 270 \ \text{K}

Найти: T - ?

Решение. Поскольку бутылку закрыли плотно, то объем газа не изменяется. Значит, имеем изохорный процесс. Изохорный процесс описывается законом Шарля: для данной массы газа отношение давления газа к его температуре является постоянным, если объем газа не меняется:

\dfrac{p_{0}}{T_{0}}=\dfrac{p}{T} \Rightarrow T = T_{0}\dfrac{p}{p_{0}}.

Сила давления — сила, действующая перпендикулярно к поверхности:

F_{\perp } = pS.

Поскольку сила трения — это внешняя сила, то ее значение равно произведению изменения давления на площадь поперечного сечения пробки:

F = (p-p_{0})S, откуда p = p_{0} + \dfrac{F}{S} .

Значит,

T = T_{0}\dfrac{p}{p_{0}} = T_{0} \cdot \dfrac{p_{0} + \dfrac{F}{S}}{p_{0} } = T_{0}\left(1 + \dfrac{F}{Sp_{0}} \right).

Определим значение искомой величины:

T = 270 \cdot \left(1 + \dfrac{12}{2,5 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{5}} \right) = 399,6 \ \text{K}

ответ: 400 К.

3. Имеем циклический процесс макроскопических параметров. Здесь:

1 \to 2 — изохорное нагревание;

2\to 3 — изобарное охлаждение;

3 \to 1 — изотермическое расширение.

Изобразим этот процесс в координатах p(V) и p(T).


Физика. Решить задачи с фото. Задачи нужно расписать.
4,6(29 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ