2.Пуля массой m и удельной теплоескостью c, имеющая скорость v0 пробивает брусок массы, сделанный из материала с низкой теплопроводностью.После этого брусок начинает скользить по поверхности со скоростью u.Определите изменение температуры пули
Для определения изменения температуры пули можно воспользоваться законом сохранения энергии.
Изначально пуля обладает кинетической энергией, равной E1 = (1/2) m v0^2. После пробивания бруска пуля теряет энергию на преодоление сопротивления бруска и нагревание его. Поэтому энергия пули после пробивания бруска равна энергии на преодоление сопротивления и энергии на нагревание бруска:
E1 = E2 + Q, где E2 = (1/2) m u^2 - кинетическая энергия бруска после пробивания, Q = m c ΔT - тепловая энергия, переданная бруску.
Мы можем выразить ΔT (изменение температуры пули) из последнего уравнения:
ΔT = (E1 - E2) / (m * c).
Таким образом, зная значения массы пули m, начальной скорости пули v0, скорости скольжения бруска по поверхности u, удельной теплоемкости материала c и другие параметры, вы сможете определить изменение температуры пули после пробивания бруска.
Для определения изменения температуры пули можно воспользоваться законом сохранения энергии.
Изначально пуля обладает кинетической энергией, равной E1 = (1/2) m v0^2.
После пробивания бруска пуля теряет энергию на преодоление сопротивления бруска и нагревание его. Поэтому энергия пули после пробивания бруска равна энергии на преодоление сопротивления и энергии на нагревание бруска:
E1 = E2 + Q,
где E2 = (1/2) m u^2 - кинетическая энергия бруска после пробивания,
Q = m c ΔT - тепловая энергия, переданная бруску.
Мы можем выразить ΔT (изменение температуры пули) из последнего уравнения:
ΔT = (E1 - E2) / (m * c).
Таким образом, зная значения массы пули m, начальной скорости пули v0, скорости скольжения бруска по поверхности u, удельной теплоемкости материала c и другие параметры, вы сможете определить изменение температуры пули после пробивания бруска.