Одне й те саме тіло по черзі занурили у дві рідини. Виберіть усі правильні твердження. Сила тяжіння, що діє на тіло в обох посудинах не змінилася Архімедова сила, що діє на тіло в обох посудинах Однакова У першому випадку архімедова сила, що діє на тіло більша Архімедова сила не залежить від густини рідини
Здесь левая часть - это энергия падающего фотона, h = постоянная Планка, h = 6,626*10^(-34) Дж*с = 4,136*10^(-15) эВ*с - греческая буква ню - частота фотона Правая часть. А - работа выхода электрона - максимальная кинетическая энергия электрона, m = 9,11*10^(-31) кг - масса электрона v - скорость электрона. Нам дано, что A = 9,6*10^(-19) Дж, mv^2/2 = A/2 = 4,8*10^(-19) Дж. Получается, что частота фотона Гц. Чтобы получить энергию фотона уже в электрон-вольтах, нужно умножить эту частоту на постоянную Планка, выраженную в эВ*с ~ 9 эВ.
Исследования свойств реальных газов показали, что их свойства отклоняются от законов, справедливых для идеальных газов. Отклонения возрастают с увеличением плотности. При условиях, близких к нормальным, аргон, водород, гелий наиболее, а диоксид углерода, кислород, азот и воздух наименее близки к свойствам идеального газа.
Объяснение:
Исследования свойств реальных газов показали, что их свойства отклоняются от законов, справедливых для идеальных газов. Отклонения возрастают с увеличением плотности. При условиях, близких к нормальным, аргон, водород, гелий наиболее, а диоксид углерода, кислород, азот и воздух наименее близки к свойствам идеального газа.
Здесь левая часть - это энергия падающего фотона,
h = постоянная Планка, h = 6,626*10^(-34) Дж*с = 4,136*10^(-15) эВ*с
- греческая буква ню - частота фотона
Правая часть. А - работа выхода электрона
- максимальная кинетическая энергия электрона,
m = 9,11*10^(-31) кг - масса электрона
v - скорость электрона.
Нам дано, что A = 9,6*10^(-19) Дж, mv^2/2 = A/2 = 4,8*10^(-19) Дж.
Получается, что частота фотона
Гц.
Чтобы получить энергию фотона уже в электрон-вольтах, нужно умножить эту частоту на постоянную Планка, выраженную в эВ*с
~ 9 эВ.
Исследования свойств реальных газов показали, что их свойства отклоняются от законов, справедливых для идеальных газов. Отклонения возрастают с увеличением плотности. При условиях, близких к нормальным, аргон, водород, гелий наиболее, а диоксид углерода, кислород, азот и воздух наименее близки к свойствам идеального газа.
Объяснение:
Исследования свойств реальных газов показали, что их свойства отклоняются от законов, справедливых для идеальных газов. Отклонения возрастают с увеличением плотности. При условиях, близких к нормальным, аргон, водород, гелий наиболее, а диоксид углерода, кислород, азот и воздух наименее близки к свойствам идеального газа.