Сначала вещество было лёд ( химическая формула Н20 ) , затем вода ( химическая формула Н20 ) , затем водяной пар ( химическая формула Н20 ) как видно химический состав вещества не изменился
Входе перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое изменился характер движения молекул
Когда вещество находилось в твёрдом агрегатном состоянии ( то есть являлось льдом ) молекулы вещества лишь колебались около положения равновесия .
Затем вещество находилось в жидком агрегатном состоянии ( то есть являлось жидкой водой ) в этом агрегатном состоянии молекулы уже намного слабее колебались около определенного положения равновесия и уже ( не совсем свободно ) двигались относительно друг друга беспорядочное и хаотично .
И в конце концов вещество перешло в газообразное агрегатное состояние ( то есть превратилось в водяной пар ) в этом агрегатном состоянии молекулы уже почти свободно двигаются относительно друг друга и силы взаимодействия между молекулами довольно малы что ими даже можно пренебречь .
Мощность P = 6 Вт, площадь пластины S = 10 см², коэффициент отражения R = 0.6
Пусть за время Δt на пластину упали N фотонов, общая энергия всех фотонов E = P Δt, энергия каждого фотона (в предположении, что свет монохроматический) e = E/N = P Δt/N. Импульс каждого налетающего фотона равен п = e/c. Посчитаем, какой импульс налетающие фотоны передали пластине. - Отражённые фотоны (их было RN) передают пластине импульс Δп = 2п - Поглощённые фотоны (их было (1-R)N) передают платине импульс Δп = п Суммарно за время Δt пластине будет передан импульс ΔП = RN * 2п + (1-R)N * п = пN * (2R + 1 - R) = (1 + R) пN = (1 + R) (P/c) Δt
Сила F, действующая на пластину, по второму закону Ньютона F = ΔП / Δt = (1 + R) * P/c
Давление - сила, отнесённая к площади: p = F/S = (1 + R) * P / cS = 1.6 * 6 / (3*10^8 * 10*10^-4) = 3.2*10^-5 Па = 32 мкПа
Объяснение:
Молекулы вещества не изменились!
Сначала вещество было лёд ( химическая формула Н20 ) , затем вода ( химическая формула Н20 ) , затем водяной пар ( химическая формула Н20 ) как видно химический состав вещества не изменился
Входе перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое изменился характер движения молекул
Когда вещество находилось в твёрдом агрегатном состоянии ( то есть являлось льдом ) молекулы вещества лишь колебались около положения равновесия .
Затем вещество находилось в жидком агрегатном состоянии ( то есть являлось жидкой водой ) в этом агрегатном состоянии молекулы уже намного слабее колебались около определенного положения равновесия и уже ( не совсем свободно ) двигались относительно друг друга беспорядочное и хаотично .
И в конце концов вещество перешло в газообразное агрегатное состояние ( то есть превратилось в водяной пар ) в этом агрегатном состоянии молекулы уже почти свободно двигаются относительно друг друга и силы взаимодействия между молекулами довольно малы что ими даже можно пренебречь .
Пусть за время Δt на пластину упали N фотонов, общая энергия всех фотонов E = P Δt, энергия каждого фотона (в предположении, что свет монохроматический) e = E/N = P Δt/N. Импульс каждого налетающего фотона равен п = e/c. Посчитаем, какой импульс налетающие фотоны передали пластине.
- Отражённые фотоны (их было RN) передают пластине импульс Δп = 2п
- Поглощённые фотоны (их было (1-R)N) передают платине импульс Δп = п
Суммарно за время Δt пластине будет передан импульс ΔП = RN * 2п + (1-R)N * п = пN * (2R + 1 - R) = (1 + R) пN = (1 + R) (P/c) Δt
Сила F, действующая на пластину, по второму закону Ньютона
F = ΔП / Δt = (1 + R) * P/c
Давление - сила, отнесённая к площади:
p = F/S = (1 + R) * P / cS = 1.6 * 6 / (3*10^8 * 10*10^-4) = 3.2*10^-5 Па = 32 мкПа
ответ. p = 32 мкПа