05.09.2021 13:13

Можете решить эти задачи
1)Источник тока с внутренним сопротивлением r=0,8 Ом подключен к соединенным параллельно сопротивлениям R1=4 Ом и R2=16 Ом. Ток через второе сопротивление составляет I2=0,6 A. Определить ток короткого замыкания для данного источника.
2)В электрическую цепь, с напряжением на зажимах U=220 B, включены параллельно
несколько лампочек сопротивлением R=600 Ом каждая. При этом ими потребляется
мощность P=484 Вт. Пренебрегая сопротивлением соединительных проводов, определить количество лампочек в цепи.
3)Лампочку мощностью P0=16 Вт, расcчитанную на работу при напряжении U0=12 B, включили в цепь с напряжением на зажимах U=9 B. Какая мощность выделяется в лампочке?
4)Источник тока с ЭДС ε=15 B, замкнутый на сопротивление R=15 Ом, имеет КПД η=75%. Какую наибольшую полезную мощность можно получить от этого источника?
5)Напряжение на зажимах аккумулятора с ЭДС 10 B и внутренним сопротивлением r=1 Ом, подключенного к некоторому сопротивлению, равно U=6 B. Какая мощность выделяется на внутреннем сопротивлении аккумулятора?
6)ЭДС источника тока 2 B, его внутреннее сопротивление r=1 Ом. Определить силу тока, если во внешней цепи выделяется мощность P=0,75 Вт.
7)Источник постоянного тока замыкается один раз сопротивлением R1=4 Ом, другой раз - сопротивлением R2=9 Ом. В том и другом случаях количество тепла, выделяющееся на сопротивлениях за одно и то же время, одинаково. Определить внутреннее сопротивление источника.
8)В электрической схеме, резисторы R1=1 Ом, R2=3 Ом, R3=1 Ом, батарейка ЭДС ε=12 В и с внутренним сопротивлением r=0,25 Ом. Найти мощность потерь в схеме и полную мощность источника. Сопротивлением проводов пренебречь.
9)В схеме, сопротивления R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=2 Ом и R4=4 Ом. Батарейка имеет ЭДС ε=12 В и внутреннее сопротивление r=0,25 Ом. Найти тепловую мощность, выделяющуюся на резисторе R1 .

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
tesaf
19.08.2022 20:26

Энергетические характеристики движения вводятся на основе понятия механической работы или работы силы. Работой, совершаемой постоянной силой F, называется физическая величина, равная произведению модулей силы и перемещения, умноженному на косинус угла между векторами силы F и перемещения S:

Формула Механическая работа

Работа является скалярной величиной. Она может быть как положительна (0° ≤ α < 90°), так и отрицательна (90° < α ≤ 180°). При α = 90° работа, совершаемая силой, равна нулю. В системе СИ работа измеряется в джоулях (Дж). Джоуль равен работе, совершаемой силой в 1 ньютон на перемещении 1 метр в направлении действия силы.

Если же сила изменяется с течением времени, то для нахождения работы строят график зависимости силы от перемещения и находят площадь фигуры под графиком – это и есть работа:

Работа как площадь под графиком

Примером силы, модуль которой зависит от координаты (перемещения), может служить сила упругости пружины, подчиняющаяся закону Гука (Fупр = kx).

Объяснение:

0,0(0 оценок)
Ответ:
Abbal
18.12.2022 20:20
Первый закон термодинамикиПервый закон термодинамики или закон сохранения энергии для тепловых процессов, связывает количество теплоты, переданное системе, изменение ее внутренней энергии и работу, совершенную системой над окружающими телами.Одна из возможных его формулировок звучит следующим образом:Количество теплоты, сообщаемое термодинамической системе, равно сумме изменения ее внутренней энергии ΔU и работы A, совершаемой системой против внешних сил.Q = ΔU + A.Если работа совершается внешними силами над термодинамической системой, то, обозначив ее A', первый закон термодинамики можно записать в виде уравнения:Q + A' = ΔU.Если термодинамическая система остается изолированной, то есть она не обменивается теплотой с окружающими телами, не совершает работу против внешних сил и внешние силы не совершают работу над системой, то ее внутренняя энергия остается величиной постоянной.Если A (A') и (или Q) не равны нулю, то следует говорить о сохранении не внутренней энергии термодинамической системы, а внутренней энергии и энергии всех тел, участвующих в термодинамическом процессе.Если при A = 0 (A' = 0), Q ≠ 0, то теплообмен системы с окружающими телами происходит без превращения внутренней энергии в другие виды.Если при Q = 0, A ≠ 0 (A' ≠ 0), то происходит превращение одного вида энергии в другой (механической во внутреннюю и внутренней в механическую).Первый закон термодинамики связывает три величины – ΔU, A (A'), Q.Изменение внутренней энергии ΔU термодинамической системы не зависит от перехода системы из одного состояния в другое, поскольку она по определению является однозначной функцией ее состояния.В отличие от ΔU, величины A и Q существенно зависят от характера процесса.Действительно, пусть газ, находящийся в цилиндре под поршнем переходит из состояния А в состояние B тремя разными вдоль изотермы AB, через точку C и через точку D.В первом случае работа, совершаемая газом, равна площади фигуры, ограниченной изотермой и отрезками BV2 и AV1.Во втором случае работа, совершаемая газом, равна площади прямоугольника p1(V2 – V1).В третьем случае – площади прямоугольника p2(V2 – V1).Так как разным переходам соответствуют разные значения работы и одно и то же значение изменения внутренней энергии, то согласно первому закону термодинамики этим переходам будут соответствовать разные количества теплоты.Из сказанного, в частности, вытекает бессмысленность выражений «запас теплоты», «изменение количества теплоты», «запас работы», «изменение работы». Накопителей работы и теплоты не существует. Работа не приобретается и не расходуется, а совершается в процессе воздействия внешних тел на термодинамическую систему или термодинамической системы на внешние тела. О количестве теплоты или теплообмене можно говорить, только описывая процесс взаимодействия термодинамической системы с внешними телами, в процессе которого происходит изменение ее внутренней энергии. Теплообмен происходит при наличии разности температур участвующих в процессе тел. Результатом теплообмена является выравнивание температур. Таким образом, количество теплоты – это энергия, передаваемая от одного тела другому в процессе теплообмена, а не энергия, которой обладают тела до или после теплообмена.Первый закон термодинамики является выражением одного из наиболее общих законов природы – закона сохранения и превращения энергии в приложении к определенному и очень распространенному классу физических явлений. Энергия – это универсальная мера движения материи, которая остается постоянной при любых ее превращениях. Закон сохранения энергии говорит о несотворимости и неуничтожимости движения материи. Законы в науке отражают устойчивые, повторяющиеся связи между явлениями. В то же время законы имеют разную степень общности. Закон сохранения энергии относится к разряду наиболее фундаментальных законов природы. Он свидетельствует не только о сохранении материи и ее движения, но и о ее к качественным превращен
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