ЗВ РЕШЕНИЕ ЗД 1)Когда человек приходит вечером домой, он хочет включить свет, но лампочка не загорается. Скажи три причины, по которым может не загореться лампочка? Что делать?
2)Потребляемая мощность электродвигателя 3 kW, ток в его питании 12 А.Рассчитайте напряжение, к которому подключен электродвигатель! Покажи ход расчетов!
Термоядерные реакции
Thermonuclear reactions
Термоядерные реакции − реакции слияния (синтеза) лёгких ядер, протекающие при высоких температурах. Эти реакции обычно идут с выделением энергии, поскольку в образовавшемся в результате слияния более тяжёлом ядре нуклоны связаны сильнее, т.е. имеют, в среднем, бoльшую энергию связи, чем в исходных сливающихся ядрах. Избыточная суммарная энергия связи нуклонов при этом освобождается в виде кинетической энергии продуктов реакции. Название “термоядерные реакции” отражает тот факт, что эти реакции идут при высоких температурах (>107–108 К), поскольку для слияния лёгкие ядра должны сблизиться до расстояний, равных радиусу действия ядерных сил притяжения, т.е. до расстояний ≈10-13 см. А вне зоны действия этих сил положительно заряженные ядра испытывают кулоновское отталкивание. Преодолеть это отталкивание могут лишь ядра, летящие навстречу друг другу с большими скоростями, т.е. входящие в состав сильно нагретых сред, либо специально ускоренные.
Ниже приведены несколько основных реакций слияния ядер и указаны для них значения энерговыделения Q. d означает дейтрон − ядро 2Н, t означает тритон − ядро 3Н.
d + d → 3He + n + 4.0 МэВ,
d + d → t + p + 3.25 МэВ,
t + d → 4He + n + 17.6 МэВ,
3He + d → 4He + p + 18.3 МэВ.
Реакция слияния ядер начинается тогда, когда сталкивающиеся ядра находятся в области их взаимного ядерного притяжения. Чтобы так сблизиться, сталкивающиеся ядра должны преодолеть их взаимное дальнодействующее электростатическое отталкивание, т.е. кулоновский барьер. Скорость реакции слияния крайне мала при энергиях ниже нескольких кэВ, но она быстро растет с ростом кинетичской энергии ядер, вступающих в реакцию. Соответствующие эффективные сечения реакций в зависимости от энергии дейтрона приведены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость эффективных сечений реакции слияния
от энергии дейтрона.
Самоподдерживающиеся термоядерные реакции являются эффективным источником ядерной энергии. Однако осуществить их на Земле сложно, так как для этого нужно удерживать высокие концентрации ядер при огромных температурах. Необходимые условия для протекания самоподдерживающихся термоядерных реакций имеются в звёздах, где они являются главным источником энергии. Так внутри Солнца, где находятся ядра водорода при плотности ≈100 г/см3 и температуре 107 К, идёт цепочка термоядерных реакций превращения четырёх протонов (ядер водорода) в ядро гелия-4 (4Не). При каждом таком превращении выделяется энергия 26.7 МэВ. Эта цепочка реакций (называемая протон-протонной) начинается с реакции (1) и приведена на рисунке.

Протон-протонная цепочка.
На Земле самоподдерживающиеся термоядерные реакции с выделением огромной энергии осуществлялись в течение очень короткого времени (10-7–10-6 сек) при взрывах водородных бомб. Одной из основных термоядерных реакций, обеспечивающих энерговыделение при таких взрывах, является реакция слияния двух тяжёлых изотопов водорода (дейтерия и трития) в ядро гелия с испусканием нейтрона:
2Н + 3Н  4Не + n.
При этом освобождается энергия 17.6 МэВ.
В настоящее время ведутся работы по созданиютермоядерного реактора, где ядерную энергию в промышленных масштабах предполагается получать за счёт управляемого термоядерного синтеза
Температура плавления меди 1085 градусов по Цельсию ,у олова 232 градуса, у алюминия 660 градусов, у чугуна в зависимости от состава от
1150 до 1200 градусов.
Предполагаю, что спрашивающий хотел сравнить температуры плавления и получить следующий ответ.
В медном сосуде чугун нельзя расплавить, так как медный сосуд расплавится раньше. А у алюминия и олова температуры плавления меньше чем у меди и их можно расплавить.
Для школьного курса это верный ответ.
Дальше только для любознательных.
Место контакта некоторых материалов плавится при температурах заметно меньших, чем каждый из них. Такие сплавы называют эвтектическими. Вот алюминий и медь образуют такую эвтектику (см. рис) с температурой плавления 548 градусов по Цельсию. Это бы ничего, если бы при этом в этом эвтектическом сплаве растворяется и медный сосуд. Боюсь, это происходит настолько быстро, что дно медного сосуда прохудится раньше, чем расплавится алюминий полностью.
С оловом получше, но расплавившись он начинает очень быстро диффундировать в медь и это будет не медный сосуд, а оловянно медный припой с температурой плавления, сравнимой с температурой плавления алюминия.