40 за решение.
на :
сопротивление вольфрамовой нити электрической лампы при комнатной
температуре равна 50 ом. при полного накала сопротивление
нити ставить 600 ом. найдите температуру накала нити,
если комнатная температура ставить 20 ° с температурный
коэффициент сопротивления вольфрама 4,8-105 к.
на украинском:
опір вольфрамової нитки електричної лампи при кімнатній
температурі дорівнює 50 ом. за умови повного розжарення опір
нитки становить 600 ом. знайдіть температуру розжарення нитки,
якщо кімнатна температура становить 20 °с. температурний
коефіцієнт електричного опору вольфраму 4,8-105 к.
По моему мнению, нет лишнего в нашем мире. Трение, сила тяжести, и еще много чего, не зря существуют.
Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников. Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U. Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической емкости.
Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между ними:
Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего проводники. Существуют такие конфигурации проводников, при которых электрическое поле оказывается сосредоточенным (локализованным) лишь в некоторой области пространства. Такие системы называются конденсаторами, а проводники, составляющие конденсатор, – обкладками.
Простейший конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским. Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами (рис. 1.6.1); однако, вблизи краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое электрическое поле, которое называют полем рассеяния. В целом ряде задач приближенно можно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками (рис. 1.6.2). Но в других задачах пренебрежение полем рассеяния может привести к грубым ошибкам, так как при этом нарушается потенциальный характер электрического поля (см. § 1.4).