Единицей работы тока в СИ является:
А. Ампер
Б. Вольт
В. Джоуль
Г. Ватт
2. Какая из приведенных ниже формул является математическим
выражением закона Джоуля – Ленца?
А). Q = Ι·U ∆t
Б). Q = Ι²·R ∆t
В). Q = Ι·R ∆t
Г). Q = Ι· r ∆t
3. Действие электролиза основано на….
А. тепловом действии тока
Б. магнитном действии тока
В. химическом действии тока
Г. правильного ответа нет
4. Пропуская большой длительный промежуток времени через
металлические цилиндры Рикке установил …
А. металлы проводят электрический ток
Б. ионы не переносят электрический ток в металлах
В. ионы переносят электрический ток в металлах
Г. перенос заряда в металлах происходит за счет диффузии молекул
5. Вырывание электронов с поверхности нагретого металла, называется
А.фотоэлектронной эмиссии
Б.ионизация
В. вторичная эмиссия
Г.термоэлектронная эмиссия
6. Сколько никеля выделится при никелировании в течении 50 мин,
при силе тока в растворе никеля 20 А? Электрохимический эквивалент
никеля 3∙10-7 кг/Кл
7
Определите силу тока, проходящего через реостат, изготовленном
из константановой проволоки длиной 20 м и площадью поперечного
сечения 0,5 мм2
, если напряжение 20 В? Удельное сопротивление
константана ρ = 5 ∙10 -7 Ом∙м.
Выразим V из закона Менделеева-Клапейрона:
P V = m R T / M => V = m R T / P M.
А теперь приравняем V1 к V2. И дабы не писать лишнего, сразу посмотрим, что у нас сократится: M, R, m (но сначала я напишу с m для ясности). Получаем:
m T1 / P1 = 0,4 m T2 / P2.
У тебя сейчас, наверное, возник вопрос: почему во второй части уравнения перед m стоит 0,4?
- Потому что исходя из условия задачи мы можем сделать вывод, что m2 = 0,4 m1 (в уравнении m1 заменена на просто m для краткости).
Теперь сокращаем массы, выводим P2:
P2 = 0,4 T2 P1 / T1 = 4*10^-1 * 273 * 2*10^5 / 3*10^2 = 72,8*10^3 Па
как правило, высокотемпературная обработка давлением различных металлов, нагретых до ковочной температуры.
Объяснение:
"Холодная ковка", осуществляемая без нагрева деформируемого металла, относится к слесарному делу.
Для каждого металла существует своя ковочная температура, зависящая от физических (температура плавления, кристаллизация) и химических (наличия легирующих элементов) свойств. Для железа температурный интервал 1250—800 °С, для меди 1000—650 °С, для титана 1600—900 °С, для алюминиевых сплавов 480—400 °С.