В
Все
М
Математика
А
Английский язык
Х
Химия
Э
Экономика
П
Право
И
Информатика
У
Українська мова
Қ
Қазақ тiлi
О
ОБЖ
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
У
Українська література
М
Музыка
П
Психология
А
Алгебра
Л
Литература
Б
Биология
М
МХК
О
Окружающий мир
О
Обществознание
И
История
Г
Геометрия
Ф
Французский язык
Ф
Физика
Д
Другие предметы
Р
Русский язык
Г
География
surgut186rus
surgut186rus
02.06.2021 16:25 •  Физика

теее нужно решение полностью​


теее нужно решение полностью​

Показать ответ
Ответ:
mtv1007
mtv1007
17.09.2022 21:56

Термодинамическая энтропия {\displaystyle S}, часто именуемая энтропией, — физическая величина, используемая для описания термодинамической системы, одна из основных термодинамических величин. Энтропия является функцией состояния и широко используется в термодинамике, в том числе технической (анализ работы тепловых машин и холодильных установок) и химической (расчёт равновесий химических реакций.

Если в некоторый момент времени энтропия замкнутой системы отлична от максимальной, то в последующие моменты энтропия не убывает — увеличивается или в предельном случае остается постоянной.

Закон не имеет физической подоплёки, а исключительно математическую, то есть теоретически он может быть нарушен, но вероятность этого события настолько мала, что ей можно пренебречь.

Так как во всех осуществляющихся в природе замкнутых системах энтропия никогда не убывает — она увеличивается или, в предельном случае, остается постоянной — все процессы, происходящие с макроскопическими телами, можно разделить на необратимые и обратимые.

Под необратимыми подразумеваются процессы, сопровождающиеся возрастанием энтропии всей замкнутой системы. Процессы, которые были бы их повторениями в обратном порядке — не могут происходить, так как при этом энтропия должна была бы уменьшиться.

Обратимыми же называют процессы, при которых термодинамическая энтропия замкнутой системы остается постоянной. (Энтропия отдельных частей системы при этом не обязательно будет постоянной.)

0,0(0 оценок)
Ответ:
gamzat370587
gamzat370587
22.03.2021 22:56

915 мкДж

458 мкДж

Объяснение:

Работа по перенесению заряда из ∞ (φ=0) в данную точку поля, по сути есть его потенциальная энергия в данной точке (W=qφ). Отсюда ясно, что нам надо искать потенциалы. Потенциал заряженного шара снаружи определяется простым соотношением

\phi =k\frac{q}{R} , где q-заряд шара, Кл; R - расстояние от центра шара до данной точки поля, м.

Заряд шара легко найти, перемножив его площадь на поверхностную плотность заряда

q=S\sigma =4\pi R^2\sigma =4*3.14*0.09^2*10^-^4=1.017*10^-^5 Кл

Потенциал поля шара на расстоянии 1 см от его поверхности (легко понять что до центра шара расстояние будет 1+9=10 см)

\phi _1=9*10^9*\frac{1.017*10^-^5}{0.1}=915300 В

Работа по перемещению заряда в эту точку

A_1=W_1=q_1\phi _1=10^-^9*915300=0.000915 Дж (915 мкДж)

Для определения работы на последних 10 см пути надо вычислить разность потенциалов (напряжение) между этими точками

U=\phi _1-\phi _2=kq(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2} )=9*10^9*1.017*10^-^5*(\frac{1}{0.1}-\frac{1}{0.2} )=457650 В

Работа по перемещению заряда

A=q_1U=10^-^9*457650=0.000458 Дж (458 мкДж).

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Физика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота