В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Д
Другие предметы
Х
Химия
М
Музыка
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
У
Українська література
Ф
Французский язык
П
Психология
А
Алгебра
О
Обществознание
М
МХК
В
Видео-ответы
Г
География
П
Право
Г
Геометрия
А
Английский язык
И
Информатика
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
Dan20147
Dan20147
22.06.2022 19:54 •  Физика

4. Для накапливания отходов приготовили яму. Какая лучше: а) глубокая; б) мелкая; в) выложенная слоем глины? Объясните, почему?

Показать ответ
Ответ:
egorshlyahov12p0dhm9
egorshlyahov12p0dhm9
19.02.2021 17:35

Проблема управляемого термоядерного синтеза - одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.

Человеческая цивилизация не может существовать, а тем более развиваться без энергии. Все хорошо понимают, что освоенные источники энергии, к сожалению, могут скоро истощиться. По данным Мирового энергетического совета, разведанных запасов углеводородного топлива на Земле осталось на 50-80 лет.

Исследователи всех развитых стран связывают надежды на преодоление грядущего энергетического кризиса с управляемой термоядерной реакцией. Такая реакция - синтез гелия из дейтерия и трития - миллионы лет протекает на Солнце, а в земных условиях ее вот уже пятьдесят лет пытаются осуществить в гигантских и очень дорогих лазерных установках, токамаках и стеллараторах. Однако есть и другие пути решения этой непростой задачи, и вместо огромных токамаков для осуществления термоядерного синтеза можно будет, вероятно, использовать довольно компактный и недорогой коллайдер - ускоритель на встречных пучках.

Для работы Токамака необходимо очень небольшое количество лития и дейтерия. Например, реактор с электрической мощностью 1 ГВт сжигает около 100 кг дейтерия и 300 кг лития в год. Если предположить, что все термоядерные электростанции будут производить 10 трлн. кВт/ч электроэнергии в год, то есть столько же, сколько сегодня производят все электростанции Земли, то мировых запасов дейтерия и лития хватит на то, чтобы снабжать человечество энергией в течение многих миллионов лет.

Кроме слияния дейтерия и лития возможен чисто солнечный термояд, когда соединяются два атома дейтерия. В случае освоения этой реакции энергетические проблемы будут решены сразу и навсегда.

В любом из известных вариантов управляемого термоядерного синтеза термоядерные реакции не могут войти в режим неконтролируемого нарастания мощности, следовательно, таким реакторам не присуща внутренняя безопасность.

Отличительной особенностью термояда является почти полная радиационная безопасность. Специалисты утверждают, что термоядерная электростанция с тепловой мощностью 1 ГВт в плане радиационной опасности эквивалентна урановому реактору деления мощностью 1 КВт - типичный университетский исследовательский реактор. Это обстоятельство во многом является решающим фактором, вызывающим пристальное внимание правительств ведущих стран к термоядерной энергетике при тесном международном сотрудничестве в этой области. Создана специальная международная программа, призванная в ближайшем будущем избавить человечество от надвигающегося энергетического кризиса.

До начала 1990-х годов, ни о каком сотрудничестве в области термояда речи не было. Все усилия двух супердержав были направлены на создание все более мощного термоядерного оружия, а проблемы энергетики рассматривались как "побочный продукт". Тем не менее, в 1954 г. в СССР под руководством Леонтовича в Институте атомной энергии удалось построить первый Токамак. Нарастание мощности термоядерных реакций в середине 1960-х годов позволило серьезно "подтолкнуть" проблему управляемого термоядерного синтеза.

Чернобыльская трагедия, многочисленные аварии на ядерных реакторах военного назначения, как в России, так и США, а, главное, изменение коренным образом общеполитической ситуации в мире привели к тому, что в 1998 г. при участии России, США, стран Европы и Японии был закончен инженерный проект Токамак-реактора "ИТЕР", рассчитанного на долговременное термоядерное горение смеси дейтерия с литием. Программа "ИТЕР" стоимостью 5 млрд. долл. предусматривает строительство в 2010-2015 гг. экспериментального Токамака мощностью 1 ГВТ, а в 2030-2035 годы планируется закончить строительство первого в мире демонстрационного термоядерного реактора производить электричество, избавив нас, таким образом, от проблемы "снабжения".

0,0(0 оценок)
Ответ:
килр
килр
04.08.2020 16:58

Дано:
V=300 см^3=0,0003 м^3.

V1=200 см^3=0,0002 м^3.

n=6 ходов поршня.

p=35 мм. рт. ст=4666 Па.

p0=?
_______

Решение:
На самом деле задача простая, просто нужно понять сам процесс хода поршня.

Процесс изотермический, т.к. изменением T пренебрегают (T=const), а так же масса газа не изменяется.

К сосуду объемом V присоединяют насос, газ расширяется, занимая весь объем (V+V1);

(Увеличивая объем мы уменьшаем давление). Далее, насос отсоединяют, выпускают из него воздух и опять присоединяют к сосуду. И так n=6 раз.

Если процесс изотермический, получаем, согласно уравнению состояния идеального газа:
p0*V=v*R*T;\\ p1*(V+V1)=v*R*T;\\ \frac{p0*V}{p1*(V+V1)}=1;\\ p0*V=p1*(V+V1);\\
Теперь запишем данную формулу для 6 ходов поршня:

1- p0*V=p1*(V+V1);\\ 2- p1*V=p2*(V+V1);\\ 3- p2*V=p3*(V+V1);\\ 4- p3*V=p4*(V+V1);\\ 5- p4*V=p5*(V+V1);\\ 6- p5*V=p6*(V+V1);\\

Постепенно находим p0. Учитывая, что p=p6:

p5=(p6*(V+V1))/V=(4666*0,0005)/0,0003=7777 Па.

p4=(p5*(V+V1))/V=12962 Па.

p3=(p4*(V+V1))/V=21603 Па.

p2=(p3*(V+V1))/V=36005 Па.

p1=(p2*(V+V1))/V=60008 Па.

p0=(p1*(V+V1))/V=100013 Па=100 кПа.

ответ: p0=100 кПа. Переводя в мм. рт. столба получим p0=750 мм. рт. ст. (1 мм. рт. ст.=133,3 Па).

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