F=q*B*V8sina q=3,2*10^-19Кл
B=F/q*V*sin30=0,32*10^-12/3,2*10^-19*10^6*0,5= 2 Тл
Применяем первый закон термодинамики: дельта дельтаU=Q+A.
В итоге суммируем и получаем, что дельта U=5МДж + 2 МДж=7МДж.
Активная мощность:
P = I*U*cos φ
Сила тока:
I = P/(U*cos φ) = 100 000 / (20000*0,8) = 6,25 А
Потеря мощности:
ΔP=0,10*P = 10 000 Вт
Эти потери обусловлены нагреванием провода:
ΔP=I²*R
Сопротивление провода:
R = ΔP/I² = 10000/6,25²= 256 Ом
Но сопротивление провода можно найти и по формуле:
R = ρ*L/S
Отсюда длина линии электропередач:
L=R*S/ρ = 256*25*10⁻⁶ / 0,017*10⁻⁶ = 256*25/0,017 ≈ 0,380*10⁶ м или 380 километров
(здесь ρ=0,017*10⁻⁶ Ом·м - удельное сопротивление меди)
1) Ек=mV²/2 - 4)
2) Дано: m=0,25 кг; k=100 Н/м; х=0,05 м; V - ?
Eпр=kx²/2
Ep=mV²/2
kx²=mV²
V²=100*0,05*0,05/0,25=5*5/25=1; V=1 м/с - А
4) увеличилась за счет совершения работы
При обработке детали на токарном станке совершается механическая работа, в результате которой деталь нагреется.
Это один из примеров, показывающий, что когда совершается механическая работа, по преодолению трения или разрушению материала, то происходит нагревание тел, т. е. увеличение их внутренней энергии.