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
elvira127
elvira127
20.04.2020 21:03 •  Физика

Удельное сопротивление меди 0,017 . сопротивление проводника длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0,1 мм равно: 1) 0,017 ом2) 0,17 ом3) 1,7 ом4) 17 ом 1) 60 ом; 2) 80 ом; 3) 100 ом; 4) 120 ом.

👇
Ответ:
yukameowym
yukameowym
20.04.2020
R=pl/S
R=0,017*100/0,1=17 Ом
.
4) 17 Ом
4,5(70 оценок)
Ответ:
asdx1984
asdx1984
20.04.2020
Дано:
p ( удельное сопротивление)= 0.017
L (длина проводника)=100м
S (площадь поперечного сечения)=0.1мм
Сопротивление (R) проводника можно найти по следующей формуле: R=p×L÷S
Решение: R= 0.017×100÷0.1=17
ответ: R= 17ом
4,5(68 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
grigorievatany
grigorievatany
20.04.2020

ответ: 0.99A

Объяснение:

Нам известно про десять одинаковых батареек, которые подключены параллельно резистору ⇒ мы можем написать правило Кирхгофа на контуры, содержащие одну из десяти батареек, ее внутреннее сопротивление и резистор R. Так как все батарейки идентичны, напишем только одно правило Кирхгофа. Обозначим за ix, ток текущий через внутреннее сопротивление батарейки, и за I, ток, текущий через сопротивление R:

E = IR + i_{x}r\\i_{x}r = E - IR

Заметим, что ток, текущий через резистор постоянен, также как и ЭДС ⇒ все токи ix равны(!). Это значит, что ток I составляется из десяти одинаковых токов ix:

i_{x} = \frac{E - IR}{r} \\I = 10i_{x} \\ I = \frac{10E - 10IR}{r} \\Ir = 10E - 10IR\\I(r+10R) = 10E\\I = \frac{10E}{r+10R}

Подставляем числа и получаем что ток равен:

I = \frac{10*2}{0.2 + 10 * 2} = \frac{100}{101} A = 0.99A

4,7(34 оценок)
Ответ:
greenlyte09
greenlyte09
20.04.2020

Объяснение:

Опыт Юнга

     Образование интерференционной картины можно наблюдать в рассмотренном нами в п. 8.2 опыте Юнга, использующем метод деления волнового фронта  

через узкую длинную щель S свет, вследствие дифракции образует расходящийся пучок, который падает на второй экран B с двумя, параллельными между собой узкими щелями S1 и S2, расположенными близко друг к другу на равных расстояниях от S. Эти щели действуют как вторичные синфазные источники, и исходящие от них волны, перекрываясь, создают интерференционную картину, наблюдаемую на удаленном экране C. Расстояние между соседними полосами равно:

Измеряя ширину интерференционных полос, Юнг в 1802 г. впервые определил длины световых волн для разных цветов, хотя эти измерения и не были точными.

Зеркала Френеля

     Другой интерференционный опыт, аналогичный опыту Юнга, но в меньшей степени осложненный явлениями дифракции и более светосильный, был осуществлен О. Френелем в 1816 г. Две когерентные световые волны получаются в результате отражения от двух зеркал М и N, плоскости которых наклонены под небольшим углом φ друг к другу  

Источником служит узкая ярко освещенная щель S, параллельная ребру между зеркалами. Отраженные от зеркал пучки падают на экран, и в той области, где они перекрываются (поле интерференции), возникает интерференционная картина. От прямого попадания лучей от источника S экран защищен ширмой  . Для расчета освещенности J экрана можно считать, что интерферирующие волны испускаются вторичными источниками   и  , представляющими собой мнимые изображения щели S в зеркалах. Поэтому J будет определяться формулой двулучевой интерференции, в которой расстояние l от источников до экрана следует заменить на  , где   - расстояние от S до ребра зеркал, b - расстояние от ребра до экрана (см. рис 8.4.). Расстояние d между вторичными источниками равно:  . Поэтому ширина интерференционной полосы на экране равна:

.

Бипризма Френеля

     В данном интерференционном опыте, также предложенном Френелем, для разделения исходной световой волны на две используют призму с углом при вершине, близким к 180°. Источником света служит ярко освещенная узкая щель S, параллельная преломляющему ребру бипризмы. Можно считать, что здесь образуются два близких мнимых изображения S1 и S2 источника S, так как каждая половина бипризмы отклоняет лучи на небольшой угол  .

Билинза Бийе

Аналогичное бипризме Френеля устройство, в котором роль когерентных источников играют действительные изображения ярко освещенной щели, получается, если собирающую линзу разрезать по диаметру и половинки немного раздвинуть Прорезь закрывается непрозрачным экраном А, а падающие на линзу лучи проходят через действительные изображения щели   и   и дальше перекрываются, образуя интерференционное поле.


Какие методы наблюдения интерференции вам известны приведите соответствующие рисунки поясните их​
4,8(51 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ