Vip2002www86
?>

2) с какой скоростью свинцовая пуля должна удариться в преграду, чтобы она наполовину расплавилась, если при ударе на нагревание пули идет 60% ее кинетической энергии? температура пули до удара была 27 °с. удельная теплоемкость свинца 130; удельная теплота плавления свинца 2, 5 *10 4; температура плавления свинца tпл=327°c

Физика

Ответы

Rustamov741
Для того, чтобы свинцовая пуля массы m расплавилась на половину, ей нужно сообщить следующее количество теплоты: q = m(cδt + λ/2) при ударе в тепло переходит 0,6 от кинетической энергии t t = mv²/2;   q = 0.6mv²/2 = m(cδt + λ/2) отсюда следует v = √(2(cδt + λ/2)/0.6) = √(2*(130*300 + 125 000)/0,6) = √546667 = 740 м в сек
lugowskayatania2017
.вертолет со скоростью 180 км / ч относительно воздуха держит курс на запад. в это время дует сильный южный ветер со скоростью 37,5 м / с. определите модуль перемещения вертолета относительно земли в 1 мин 20с. его полета варианты ответов: 1.менше 2,4 км 2.вид 3,6 до 4,5 3.от 2.5 до 3.5 4.бильше 4.6 нужен не просто ответ а и объяснение . уравнение движения грузового и легкового автомобилей имеют вид соответственно x1 = 600 - 10t и x2 = t (в квадрате). определите время и координату их встречи. варианты ответов: 1.5с,550м 2.10с,500м 3.15с,450м 4.20с,400м
РоманТрофимов2012

носителями заряда в вакууме являются электроны, ионы, иные заряженные элементарные частицы. если вакуум высокий, в случаях, когда длина свободного пробега частицы много больше рассматриваемого размера, то есть число кнудсена много больше 1 заряженные частицы — носители заряда можно считать невзаимодействующими и они движутся при отсутствии электрического поля прямолинейно и равномерно до соударения со стенкой сосуда. при наложении электрического поля заряженные частицы начинают двигаться ускоренно под действием электрической силы. частным случаем зарядов в вакууме является сильно разрежённая плазма — электрически нейтральная смесь носителей заряда с разными .

электрические шары, внутри которых от центрального ядра ток по «воздуху» перемещается к стенкам.данный шар называется плазменным, и, соответственно, протекает электрический ток в плазме.

плазма – четвертое состояние вещества

переменный ток от плазменного шара заставляет светиться люминесцентную лампу . плазма представляет собой ионизированный газ, который образуется из заряженных ионов и электронов и из нейтральных атомов.

одной из главных особенностей плазмы является ее квазинейтральность, то есть положительные и отрицательные частицы, из которых она состоит, находятся в одинаковом объеме.

плазмой может стать любой газ, если составляющие его атомы потеряли электроны по какой-либо из причин.

по сути, газ и плазма не отличаются друг от друга, и это состояние считается естественным вообще для любого вещества. давайте вспомним, что любое твердое вещество при нагревании начинает плавиться, становясь жидким. если еще увеличить температуру, то начинается процесс испарения, превращения в газ.

в случае молекулярных газов, таких как азот или водород, молекулы газа начинают распадаться на отдельные атомы при дальнейшем возрастании температуры. этот процесс называется диссоциацией.

продолжаем нагрев – газ начинает ионизироваться, то есть появляются свободные электроны и ионы. именно эти заряженные частицы имеют способность проводить электрический ток. отсюда можно вывести первое определение плазмы, как проводящего ток газа.

нагревание – не единственный способ получить плазму. также состояние плазмы у газов могут вызывать: космические лучи, ультрафиолетовое и радиоактивное излучение, проходящий пучок быстрых электронов и прочее.

в плазменном телевизоре нет нагрева до экстремальных температур.

однако не всегда это утверждение верно, особенно в случае протекания по плазме электрического тока. именно поэтому плазму вынесли, как четвертое состояние вещества.

данное состояние вещества, естественно, встречается в природе. в частности, ионосфера нашей планеты является слабоионизированной плазмой, а наше солнце – плазма ионизированная полностью. искусственную плазму в быту можно встретить в самых обычных газоразрядных лампах.

плазма бывает двух типов:

низкотемпературная – температуры ниже 1к;

высокотемпературная – температуры выше 1к.

если в сосуд, заполненный плазмой, поместить два электрода, то в случае наличия между ними электрического поля, ток потечет через плазму – отрицательные ионы двигаются к положительно заряженному электроду, и наоборот. при этом процесс сопровождается различными оптическими и тепловыми явлениями. данное явление называется газовым разрядом.

несамостоятельный разряд – если явление происходит только при постоянном внешнем воздействии, вызывающем ионизацию газа. как только внешнее воздействие прекращается, ионы и электроны при столкновении снова превращаются в нейтральные молекулы вещества.

самостоятельный разряд – продолжает гореть даже после прекращения действия внешнего ионизатора. отличие от предыдущего состоит в том, что тут будет значительно выше сила тока, что происходит при увеличении напряжения между .

начиная с некоторой величины напряжения, сила тока расти перестает и становится равной силе насыщения iн. говорит это о том, что все заряженные частицы, которые появляются за некоторую единицу времени, оказываются вовлеченными в газовый разряд, простыми словами расти току больше некуда.

момент перехода от несамостоятельного к самостоятельному разряду сопровождается резким возрастанием силы тока – он называется электрическим пробоем газа. процесс разряда в газе сложный и по законам, им , и по составу носителей тока.

виды самостоятельных разрядов:

тлеющий

тлеющий разряд – этот тип разряда возникает при разряженном газе внутри сосуда, то есть его давление ниже, чем атмосферное, и при сниженной температуре катода.

дуговой разряд

следующий тип называется дуговым. происходит он между двумя , например, угольными, которые на короткое время соприкоснулись, после чего были разведены в сторону. похож он на яркий шнур. процесс сопровождается мощным выбросом ультрафиолетового излучения.

искровой разряд

искровой разряд возникает при высоких напряжениях и атмосферном давлении. самым ярким примером является обычная молния. при этом разряд не горит долго, а появляется лишь на короткое время.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

2) с какой скоростью свинцовая пуля должна удариться в преграду, чтобы она наполовину расплавилась, если при ударе на нагревание пули идет 60% ее кинетической энергии? температура пули до удара была 27 °с. удельная теплоемкость свинца 130; удельная теплота плавления свинца 2, 5 *10 4; температура плавления свинца tпл=327°c
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Александрович784
maksimforyou20
Sharap
snopok66
Vlad Petr531
nekrasovaolga27
socofilesrus4
zdl2008
natalya2321
nickname0091
ismailovi670771
Максим Павел
Акимцева27
dimari81