arsenagadzhanin
04.08.2022 14:13

Кто автоср этого учебника​

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
pawlomogischoxigx1
17.11.2022 13:52
Добрый день! Давайте решим задачу по определению напряженности электрического поля в точках, удалённых от центра металлической полой сферы на заданные расстояния.

Для начала, вспомним формулу для определения напряженности электрического поля вблизи точечного заряда:

E = k * (Q / r^2),

где E - напряженность электрического поля, k - постоянная Кулона (k = 9 * 10^9 Н * м^2 / Кл^2), Q - величина заряда, r - расстояние от точки до заряда.

Теперь перейдём к решению задачи.
а) Для расстояния 2 см (или 0.02 м) от центра сферы:
- Напряженность электрического поля, создаваемая точечным зарядом:
E1 = k * (Q1 / r1^2),
где Q1 = 10 нКл (величина точечного заряда), r1 = 0.02 м (расстояние от центра сферы до точки).

- Напряженность электрического поля, создаваемая равномерно распределенным зарядом по поверхности сферы:
E2 = k * (Q2 / r1^2),
где Q2 = 40 нКл (величина равномерно распределенного заряда), r2 = 0.04 м (радиус сферы).

- Общая напряженность поля в данной точке:
E = E1 + E2.

b) Для расстояния 8 см (или 0.08 м) от центра сферы:
Аналогично, используем следующие значения:
- Напряженность электрического поля, создаваемая точечным зарядом:
E1 = k * (Q1 / r2^2),
где Q1 = 10 нКл (величина точечного заряда), r2 = 0.08 м (расстояние от центра сферы до точки).

- Напряженность электрического поля, создаваемая равномерно распределенным зарядом по поверхности сферы:
E2 = k * (Q2 / r2^2),
где Q2 = 40 нКл (величина равномерно распределенного заряда), r2 = 0.04 м (радиус сферы).

- Общая напряженность поля в данной точке:
E = E1 + E2.

Таким образом, можно использовать указанные выше формулы для рассчёта значения напряженности поля в заданных точках. Не забудьте подставить значения величины зарядов, расстояний и константы Кулона в эти формулы для получения численного значения.
0,0(0 оценок)
Ответ:
Ffgfgdcbgdf
19.08.2022 00:00
Для решения данной задачи, нам необходимо знать формулу связи между теплотой, массой и температурой.

В данном случае, вода нагрета до температуры кипения, что означает, что её температура равна 100 градусам Цельсия. При этой температуре происходит испарение воды.

Используя формулу связи между теплотой, массой и температурой, которая выглядит следующим образом:

Q = m * c * ΔT,

где:
Q - количество теплоты (в МДж),
m - масса вещества (в кг),
c - удельная теплоёмкость (в МДж/кг∙°C),
ΔT - изменение температуры (в °C).

В данном случае, нам известно значение теплоты, которая была затрачена на испарение воды, и она составляет 2760 МДж. Также нам известно, что изменение температуры равно 100 градусам Цельсия, то есть вода нагревается от комнатной температуры до температуры кипения.

Поскольку вода испаряется при температуре кипения, изменение температуры (ΔT) для нашей формулы будет равно 100 градусам Цельсия.

Теперь нам необходимо найти удельную теплоёмкость (c) воды. Удельная теплоёмкость воды обычно равна 4,18 МДж/кг∙°C. Однако, для точного ответа, мы должны использовать более точное значение, так как удельная теплоёмкость может незначительно отличаться в зависимости от условий.

Теперь, используя формулу связи между теплотой, массой и температурой, мы можем перейти к решению задачи.

Ответим на вопрос: Какую массу воды испарили?

Для этого, воспользуемся перестановкой формулы:

m = Q / (c * ΔT).

Подставим известные значения:

m = 2760 МДж / (4,18 МДж/кг∙°C * 100 градусов Цельсия).

Проведём необходимые вычисления:

m = 2760 МДж / 418 МДж/кг.

m ≈ 6,602 кг.

Итак, масса воды, которая была испарена, составляет примерно 6,602 кг.

Надеюсь, данное объяснение было понятным и подробным для тебя. Если у тебя возникнут ещё вопросы или нужно дополнительное пояснение, не стесняйся задавать их!
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота