- СпаситиПомогите дорогие умники и умницы! -Одноатомный идеальный газ, находящийся при постоянном давлении 10 в пятой степени Па, испытал сжатие. При этом его объем уменьшился на 5-10 в минус 3 куб.м. Найти, какое количество теплоты передал газ окружающим телам. - Определить с какой силой будут взаимодействовать два маленьких заряженных шарика, которые находятся в воздухе на расстоянии 20 см друг от друга. Заряд первого шарика равен 90 нКл, заряд второго равен 1 мкКл. Притягиваются или отталкиваются эти шарики? - На прямой проводник длиной 0,2 м, расположенный перпендикулярно магнитному полю с индукцией 2 мТл, действует сила 0,15 Н. Найти величину тока, протекающего в проводнике. СПАСИБО!!!! Не 15 Н, а 0,15Н
Для решения первой задачи нам необходимо воспользоваться уравнением для энергии газа в процессе изохорного сжатия: (Q = \Delta U + W), где (Q) - количество теплоты, (U) - внутренняя энергия газа, (W) - работа, совершенная над газом. При изохорном процессе (Q = \Delta U), так как (W = 0). Мы знаем, что внутренняя энергия газа связана с изменением температуры через уравнение (U = \frac{3}{2}nRT), где (n) - количество молей газа, (R) - газовая постоянная, (T) - температура. Так как газ одноатомный и идеальный, то (U = \frac{3}{2}NkT), где (N) - количество молекул, (k) - постоянная Больцмана. Из закона сохранения энергии получаем: (Q = \frac{3}{2}Nk(T_2 - T_1)), где (T_1) и (T_2) - начальная и конечная температуры соответственно. Подставив значения и решив уравнение, мы найдем количество теплоты, переданное окружающим телам.
Для определения силы взаимодействия между заряженными шариками воспользуемся законом Кулона: (F = \frac{k |q_1 q_2|}{r^2}), где (F) - сила взаимодействия, (q_1) и (q_2) - заряды шариков, (r) - расстояние между ними, (k) - постоянная Кулона. Подставив значения зарядов и расстояния, мы можем найти силу взаимодействия и определить, что шарики будут отталкиваться.
Для решения третьей задачи воспользуемся формулой для силы Лоренца: (F = IBl), где (F) - сила, (I) - сила тока в проводнике, (B) - индукция магнитного поля, (l) - длина проводника. Подставив известные значения, мы можем найти величину тока, протекающего в проводнике.
Для решения первой задачи нам необходимо воспользоваться уравнением для энергии газа в процессе изохорного сжатия: (Q = \Delta U + W), где (Q) - количество теплоты, (U) - внутренняя энергия газа, (W) - работа, совершенная над газом. При изохорном процессе (Q = \Delta U), так как (W = 0). Мы знаем, что внутренняя энергия газа связана с изменением температуры через уравнение (U = \frac{3}{2}nRT), где (n) - количество молей газа, (R) - газовая постоянная, (T) - температура. Так как газ одноатомный и идеальный, то (U = \frac{3}{2}NkT), где (N) - количество молекул, (k) - постоянная Больцмана. Из закона сохранения энергии получаем: (Q = \frac{3}{2}Nk(T_2 - T_1)), где (T_1) и (T_2) - начальная и конечная температуры соответственно. Подставив значения и решив уравнение, мы найдем количество теплоты, переданное окружающим телам.
Для определения силы взаимодействия между заряженными шариками воспользуемся законом Кулона: (F = \frac{k |q_1 q_2|}{r^2}), где (F) - сила взаимодействия, (q_1) и (q_2) - заряды шариков, (r) - расстояние между ними, (k) - постоянная Кулона. Подставив значения зарядов и расстояния, мы можем найти силу взаимодействия и определить, что шарики будут отталкиваться.
Для решения третьей задачи воспользуемся формулой для силы Лоренца: (F = IBl), где (F) - сила, (I) - сила тока в проводнике, (B) - индукция магнитного поля, (l) - длина проводника. Подставив известные значения, мы можем найти величину тока, протекающего в проводнике.