как ионы, образующие решетку, так и электроны участвуют в тепловом движении. ионы совершают тепловые колебания вблизи положений равновесия – узлов кристаллической решетки. свободные электроны движутся хаотично и при своем движении сталкиваются с ионами решетки. в результате таких столкновений устанавливается термодинамическое равновесие между электронным газом и решеткой. согласно теории друде–лоренца, электроны такой же средней энергией теплового движения, как и молекулы одноатомного идеального газа. это позволяет оценить среднюю скорость теплового движения электронов по формулам молекулярно-кинетической теории. при комнатной температуре она оказывается примерно равной 10^5 м/с. c другой стороны, скорость направленного движения электронов при протекании тока (скорость дрейфа) v = i / (e n s), где i - сила тока, e - заряд электрона, n – средняя концентрация свободных электронов, примерно равная числу атомов в единице объема металлического проводника, s - площадь поперечного сечения проводника. концентрация n атомов в металлах находится в пределах 10^28–10^29 м^–3. оценка по этой формуле для металлического проводника сечением 1 мм^2, по которому течет ток 10 а, дает для средней скорости движения электронов значение в пределах 0,6–6 мм/c. таким образом, средняя скорость движения электронов в металлических проводниках на много порядков меньше средней скорости их теплового движения
Lvova_Aleksandr933
24.04.2021
Тут всё просто: q=12,3мдж/кг это количество энергии, которое получится, если сжечь 1 кг дров. (у тебя 2 кг дров, поэтому энергии получишь в два раза больше)из этой энергии на нагрев воды идёт только 25%, то есть в воду ушло энергии q=0,25*2*q; удельная теплоёмкость воды равна c=4200 дж/(кг*к). то есть, чтобы нагреть 1 кг волы на 1 градус кельвина(цельсия) нужно затратить 4200 дж. так как воды 50 л (что соответствует 50 кг), то на нагрев воды требуется энергия q=c*m*dt, где dt - разность температур (то есть на сколько градусов нагрелась вода), её и надо найти.получаем уравнение: 0,25*2*12.3*10^6=4200*50*dt; dt=(0,25*2*12.3*10^6)/(4200*50); dt=29.3 к. (округлённо) (вода нагреется почти на 30 градусов цельсия)
Олег1105
24.04.2021
Аморфными, что по гречески означает "бесформенными" называются тела, не имеющие в твердом состоянии кристаллической структуры, то есть четко выраженной периодической трехмерной. именно из-за этого отсутствия они изотропны, то есть свойства не зависят от направления. можно с большой долей правды сказать, что они являются переохлажденными жидкостями. межмолекулярные связи в них слабее, чем в кристаллических, поэтому они некоторой текучестью (течет даже оконное стекло). примеры - то же стекло, смола, воск, янтарь, парафин, пластилин. что примечательно, внутренняя энергия аморфных тел больше, чем у кристаллических, поэтому они могут самопроизвольно переходить в кристаллическую форму (например - помутнение стекла, засахаривание меда), тратя избыток энергии на этот переход. это, кстати говорит и о меньшей устойчивости аморфного состояния вещества по сравнению с кристаллическим. так как они занимают промежуточное положение между твердыми телами и жидкостями, то их сложно назвать твердыми, да и жидкими не назовешь, лучше аморфными. кстати, именно из-за этого промежуточного состояния у аморфных тел нет определенной температуры плавления, а есть интервал температур. при нагреве аморфное тело будет постепенно размягчаться, пока не перейдет в жидкое состояние.
Ответить на вопрос
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Во сколько раз скорость электронов проводника отличается от скорости пешехода?
так как
как ионы, образующие решетку, так и электроны участвуют в тепловом движении. ионы совершают тепловые колебания вблизи положений равновесия – узлов кристаллической решетки. свободные электроны движутся хаотично и при своем движении сталкиваются с ионами решетки. в результате таких столкновений устанавливается термодинамическое равновесие между электронным газом и решеткой. согласно теории друде–лоренца, электроны такой же средней энергией теплового движения, как и молекулы одноатомного идеального газа. это позволяет оценить среднюю скорость теплового движения электронов по формулам молекулярно-кинетической теории. при комнатной температуре она оказывается примерно равной 10^5 м/с. c другой стороны, скорость направленного движения электронов при протекании тока (скорость дрейфа) v = i / (e n s), где i - сила тока, e - заряд электрона, n – средняя концентрация свободных электронов, примерно равная числу атомов в единице объема металлического проводника, s - площадь поперечного сечения проводника. концентрация n атомов в металлах находится в пределах 10^28–10^29 м^–3. оценка по этой формуле для металлического проводника сечением 1 мм^2, по которому течет ток 10 а, дает для средней скорости движения электронов значение в пределах 0,6–6 мм/c. таким образом, средняя скорость движения электронов в металлических проводниках на много порядков меньше средней скорости их теплового движения