— Электроды, видимо, по площади равны площадям граней кубика: S = L² = 0,0036 м². Они образуют плоский конденсатор с емкостью С = ε°εS/d, где ε° — электрическая постоянная (См. Рис. ).
— Этот конденсатор «соединён» параллельно с активным сопротивлением R диэлектрического кубика. Оно состоит из двух “последовательно соединенных частей — R1 (объемной) и R2 (поверхностной — на 2-х контактах с электродами).
— R1 = ρ*L/L² = ρ/L; R2 = 2*σ*L².
— R = R1 + R2.
— Частота ω напряжения: ω = 2пf.
— Ёмкостное сопротивление Х (с) = 1/(ωС) = 1/(2пf*C).
— Z(R,C) = √ { R² + (X(c))² } .
— Проводимость обратно пропорциональна сопротивлению: Σ = 1/Z(R,C).
Объяснение:
Всё в объяснении
Объяснение:
Закон Ома – полученный экспериментальным путём (эмпирический) закон, который устанавливает связь силы тока в проводнике с напряжением на концах проводника и его сопротивлением, был открыт в 1826 году немецким физиком-экспериментатором Георгом Омом.
Строгая формулировка закона Ома может быть записана так: сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах (разности потенциалов) и обратно пропорциональна сопротивлению этого проводника.
Формула закона Ома записывается в следующем виде:
I=U/R (ай равно ю делить на р)
где
I – сила тока в проводнике, единица измерения силы тока - ампер
U – электрическое напряжение (разность потенциалов), единица измерения напряжения- вольт
R – электрическое сопротивление проводника, единица измерения электрического сопротивления - ом
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
P1V1 = μ1RT1
μ1 - количество моль кислорода
И для гелия:
P2V2= μ2RT2
так как P1 = P2, T1 = T2, V1 = V2 то и μ1 = μ2
μ1 = N1 / Nавогадро
μ2 = N2 / Nавогадро
N1, N2 - количество молекул
так как μ1 = μ2, то N1 = N2 = 1,24 * 10^24
температуру найдем из 1-ого уравнения
T1 = P1 * V1 / μ1 / R = P1 * V1 * Naвогадро / N1 / R = 0.01 * 4 * 10^5 * 6 * 10^23 / 1.24 * 10^24 / 8.31 = 233 К