Испарение: от 1. рода жидкости, 2. температуры и 3. площади поверхности 1. чем меньше притяжение между молекулами жидкости, тем интенсивнее испарение. 2. при повышении температуры скорости молекул возрастают. 3. чем больше площадь поверхности жидкости, тем больше молекул имеют возможность покинуть её
Камочкин
29.05.2022
Площадь сечения равна: s=πr^2 r=0.6 м => s=3.14*(0.6)^2=1.13 м^2 найдём массу воды в трубе: m=s*h*p здесь h-длина трубы m=1.13*150*1000=169500 кг далее закон сохранения энергии: ek1+ep1=ek2+ep2 в начале скорость нулевая, в конце он достигает нужной высоты т.е. уже нулевой. и так получается: ep1=ek2 m*g*h/2=m*v^2/2 здесь h- перепад высоты. h/2-это потому, что ep- связанно с движением центра масс после сокращений получаем: v=√gh = √10*19=13.8 м/с энергия, которую можно получить равна: ep=mgh/2=16102500 дж переводим в квт-ч, получается ep≈4,473 квт-ч или ep=16102.5 квт-с
Alnkseevna
29.05.2022
1) по условию e1 + e2 = 0 вектора напряженности зарядов направлены противоположно (оба заряда отталкивают положительный пробный заряд, на месте которого выполняется условие e1 + e2 = 0) таким образом, e1 = e2 обозначим координату искомой точки за x первый заряд q1 расположим слева, второй заряд q2 - справа. тогда e1 = (k q1)/x² e2 = (k q2)/(r-x)² приравнивая данные выражения получаем квадратное уравнение x² (q2 - q1) + 2rxq1 - q1r² = 0 x = 1/30 м ≈ 0.04 м = 4 см 2) потенциалы складываются : φ = φ1 + φ2 φ1 = (k q1)/r φ2 = (k q2)/(r-x) φ = k ((q1/r) + (q2/(r- φ = 9*10^(9)*((10^(-8))/(0.1) + ((4*10^(-8))/(0.1-0. = 6900 в или 6.9 кв