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
knyazik2003
knyazik2003
14.02.2020 21:28 •  Физика

У чашці знаходиться 165г кави при температурі 98,4С.Скільки води при температурі 19,6С потрібно долити щоб охолодити каву до температури 49,3С? теплоємністю чашки знехтувати питому теплоємність кави вважайте рівною питомій теплоємності води

Показать ответ
Ответ:
yarmen021
yarmen021
07.11.2022 05:43
Вынужденные колебания возникают в системе под действием внешней периодической ЭДС.
Если внешняя периодическая ЭДС является гармонической (т.е. изменяется по синусу или косинусу), то возникающие колебания будут гармоническими.
Вынужденные колебания (установившиеся) происходят с частотой вынуждающей силы, их нельзя возбудить за счет ненулевых начальных условий.
Амплитуда вынужденных колебаний зависит от амплитуды вынуждающей ЭДС, от инерциальных (индуктивность) свойств системы и от соотношения частоты вынуждающей силы и собственной частоты колебаний системы.
Наряду с вынужденными колебаниями в системе при наличии ненулевых начальных условий возникают и собственные колебания, которые при наличии сопротивления будут затухающими. Эти колебания происходят с собственной частотой, их амплитуда зависит от начальных условий.
В системе возникают также сопровождающие колебания, которые при наличии сопротивления также будут затухающими. Эти колебания происходят с собственной частотой, но их амплитуда зависит от параметров внешней ЭДС.
При наличии активного сопротивления все колебания, кроме вынужденных колебаний с течением времени затухнут. Т.е. установившиеся колебания являются вынужденными колебаниями и происходят с частотой вынуждающей силы.
Если частота вынуждающей силы мало отличается от частоты собственных колебаний, а активное сопротивление отсутствует, то наблюдаются биения - колебания, амплитуда которых медленно изменяется с течением времени по гармоническому закону.
При приближении частоты вынуждающей ЭДС к частоте собственных колебаний наблюдается явление резонанса, которое заключается в резком увеличении амплитуды вынужденных колебаний.
Резонансная частота зависит от параметров вынуждающей ЭДС, инерциальных свойств системы (индуктивности), собственной частоты и коэффициента затухания.
При наличии сопротивления амплитуда заряда, силы тока достигает максимального значения при различной частоте вынуждающей силы.
При отсутствии сопротивления в случае резонанса амплитуда колебаний монотонно нарастает со временем.
При наличии активного сопротивления, амплитуда колебаний остается конечной величиной.
При действии на систему периодической негармонической ЭДС, резонанс возможен, если период возмущающей силы равен или кратен периоду колебаний системы.
Для силы тока резонанс наступает на собственной частоте $\omega _{0}$ не зависимо от величины затухания.
0,0(0 оценок)
Ответ:
Насет2
Насет2
22.01.2021 03:07
Дано:
P_0=0,54H
P_1=0,24H
P_2=0,3H
g=10 \frac{H}{kg}
p_0=2,7 \frac{g}{cm^3}
p_1=1 \frac{g}{cm^3}
p_2=0,8 \frac{g}{cm^3}
-----
V_t-?
V_p-?

Решение:
P_1=P_0-F_A_1- вес тела в воде равен вес тела в воздухе минус сила Архимеда.
 P_2=P_0-F_A_2- аналогично с керосином.
P_0=mg;   F_A=pV_tg
P_1=mg-p_1V_tg=p_tV_tg-p_1V_tg=V_tg(p_t-p_1) - подставляем, и, т. к. масса равна произведению плотности на объём, то подставим это произведение.
 V_t=\frac{P_1}{g(p_t-p_1)}- выражаем
P_2=m_tg-p_2V_tg=p_tV_th-p_2V_tg=V_tg(p_t-p_2) - подставляем
V_t= \frac{P_2}{g(p_t-p_2)} - выражаем
\frac{P_1}{g(p_t-p_1)} = \frac{P_2}{g(p_t-p_2)} - уравниваем два полученных выражения.
 P_1g(p_t-p_2)=P_2g(p_t-p_1)- решаем пропорцию "методом крестика".
P_1(p_t-p_2)=P_2(p_t-p_1) - сокращаем g .
P_1p_t-P_1p_2=P_2p_t-P_2p_1 - раскрываем скобки
P_1p_T-P_2p_t=P_1p_2-P_2p_1 - переносим подобные члены в одну сторону
p_t(P_1-P_2)=P_1p_2-P_2p_1 - выносим p_t за скобки
p_t= \frac{P_1p_2-P_2p_1}{P_1-P_2} = \frac{0,24H*800 \frac{kg}{m^3}-0,3H*1000 \frac{kg}{m^3} }{0,24H-0,3H}= 1800 \frac{kg}{m^3}=1,8 \frac{g}{cm^3} - выражаем плотность тела и находим её.
m_t= \frac{P_0}{g} - т. к. P_0=F_T=mg, то из это формулы можно выразить массу.
m_t= \frac{0,54H}{10 \frac{H}{kg} }=0,054kg=54g - подставляем, вычисляем.
V_t= \frac{m_t}{p_t}= \frac{54g}{1,8 \frac{g}{cm^3} }= 30cm^3 - находим объём тела по стандартной формуле.
V_p=V_t-V_a_l - объём полости равен разнице между объёмом тела и объёмом алюминиевой части тела.
V_a_l= \frac{m_t}{p_0} - по идее, чтобы найти объём алюминия, нужно массу алюминия поделить на плотность алюминия, но нам эта масса неизвестна, но нам известна масса всего тела, её мы и возьмём, т. к. массой воздуха в полости можно пренебречь.
V_a_l= \frac{54g}{2,7 \frac{g}{cm^3} } =20cm^3 - подставляем.
V_p=30cm^3-20cm^3=10cm^3 

ответ: V_t=30cm^3V_p=10cm^3
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