1. Б
2. ИЗЛУЧЕНИЕМ
3. А
4. Г
5. В
6. Г
7. Г
8. Г
9. Г
10. Б
11. В
14. Б
15. В
16. Б
17. А
18. Б
19. I=U1/R1=U2/R2=(U-U1)/R2 R2=PL/S (символа тут нужного нет, P-ро ) U1/R1=U-U1*S/ PL. L=(U-U1)R1S/U1P = (220-120)*240*5.5*10^-7 / 120*110*10^-8 = 100 м
20. m = 380 кг.
g = 9,8 м/с2.
h = 22 м.
t = 100 с.
U = 220 В.
КПД = 38 %.
I - ?
КПД = 38 % означает, что только 38 % энергии электродвигателя идет на поднятие груза.
КПД = Апол *100 %/Азат.
Полезную работу Апол выразим по формуле: Апол = m *g *h.
Затраченную работу Азат выразим формулой закона Джоуля-Ленца: Азат = I *U *t.
КПД = m *g *h *100 %/I *U *t.
Формула для определения силы тока I в электродвигателе башенного крана будет иметь вид: I = m *g *h *100 %/КПД *U *t.
I = 380 кг *9,8 м/с2 *22 м *100 % /38 % *220 В*100 с = 9,8 А.
ответ: сила тока в электродвигателе составляет I = 9,8 А.
Объяснение:
• по определению кпд: n = q/qзатр, где qзатр - затраченная теплота на нагрев куска меди (будем считать далее, что температура t2 не является температурой плавления меди)
• медь нагревается за счет горения угля. значит:
○ n = q/(q m1)
○ m1 = q/(n q)
• теплота q расходуется на нагрев куска меди: q = c m2 (t2 - t1) (1)
• далее эта же теплота q пойдет на плавление льда (его температура по условию 0 °с, поэтому плавление начнется сразу же): q = λ m3 (2)
• приравняв уравнения (1) и (2), находим:
○ t2 = t1 + ((λ m3)/(c m2))
• подставляем уравнение в выражение (1). получаем:
○ t1 = (q - λ m3)/(m2 - m1)
Дано
m=4000кг
v=500м/с
m₁=1000кг
v₁=800м/с
Найти v₂
Масса оставшейся части ракеты
m₂=m-m₁
По закону сохранения импульса
mv=m₁v₁+m₂v₂
m₂v₂=mv-m₁v₁
v₂=(mv-m₁v₁)/m₂=(mv-m₁v₁)/(m-m₁)= (4000кг* 500м/с - 1000кг* 800м/с)/(4000кг-1000кг)= 1200000кг*м/с / 3000кг=400м/с