бензин образует тонкую пленку на поверхности воды. когда на поверхность пленки падает свет, каждый его луч частично отражается от нее. другая часть луча достигает нижней поверхности пленки и тоже отражается от нее. отражения лучей складываются друг с другом, и мы можем видеть переливы радужных тонов. но видим мы их только при определенной толщине пленки. если толщина пленки будет слишком велика или мала, то время, необходимое лучу, чтобы пройти ее насквозь и вернуться обратно, будет либо больше, либо меньше нужного, и радуга не получится.
cutur3414
21.03.2020
Испарение - покидание молекулами своей жидкости. жидкость переходит в газообразное состояние (пар) со своей поверхности.происходит при любой температуре. зависит от: 1) температуры жидкости. чем она выше, тем больше молекул со скоростями, достаточными для преодоления притяжения других молекул жидкости. 2) площади свободной поверхности. чем она больше, тем сильнее испарение (чай наливают в блюдце). 3) наличия ветра, который сдувает вылетевшие молекулы, чтобы они не вернулись обратно (дуем на чай). при испарении в жидкости остаются молекулы с меньшими скоростями. из-за испарения жидкость охлаждается. испаряться могут и твердые тела. мокрое белье на морозе высыхает. тонкий лед на асфальте испаряется. дорога очищается от льда на морозе.
horina12
21.03.2020
Дано: cи решение: m-9,5кг р(плотность)=m/v v-5дм3 0.005м3 р=9,5/0.005=1900кг/м3 ( можно 9,5 округлить до10, полость-? тогда получиться 2000) ответ : в бруске есть полость
Ответить на вопрос
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Почему пленка бензина на поверхности воды в луже имеет радужное окраски?
бензин образует тонкую пленку на поверхности воды. когда на поверхность пленки падает свет, каждый его луч частично отражается от нее. другая часть луча достигает нижней поверхности пленки и тоже отражается от нее. отражения лучей складываются друг с другом, и мы можем видеть переливы радужных тонов. но видим мы их только при определенной толщине пленки. если толщина пленки будет слишком велика или мала, то время, необходимое лучу, чтобы пройти ее насквозь и вернуться обратно, будет либо больше, либо меньше нужного, и радуга не получится.