Определите частоту излучения при переходе электрона из третьего стационарного состояния Е3=-1, 5эВ во второе Е2=-3, 6 эВ. Короче, в инете ничего нет, узнала решение - пользуйтесь.
Как я понимаю, средняя квадратичная скорость теплового движения молекул в данном обеме и при данном давлении не зависит от поступательного движения сосуда и его ускорений и остановок.
P = (1/3)nmv^2, P - давление в сосуде, n - концентрация молекул, m - масса молекулы.
Можно конечно подумать о кратковременном росте давления на одну из стенок сосуда, но тогда на столько же упадет давление на противоположную стенку и на значение СРЕДНЕЙ квадратичной скорости это не скажется.
ответ: не изменится
Подчеркиваю: сугубо мое личное мнение. Возможно, что я заблуждаюсь.
Как я понимаю, средняя квадратичная скорость теплового движения молекул в данном обеме и при данном давлении не зависит от поступательного движения сосуда и его ускорений и остановок.
P = (1/3)nmv^2, P - давление в сосуде, n - концентрация молекул, m - масса молекулы.
Можно конечно подумать о кратковременном росте давления на одну из стенок сосуда, но тогда на столько же упадет давление на противоположную стенку и на значение СРЕДНЕЙ квадратичной скорости это не скажется.
ответ: не изменится
Подчеркиваю: сугубо мое личное мнение. Возможно, что я заблуждаюсь.
Ток короткого замыкания: Iкз = e/r. Значит нам нужно найти r - внутреннее сопротивление источника тока.
1) Сопротивления соединены последовательно:
Rэкв = 2R
Ток в цепи: I1 = e/(2R + r)
Тепловая мощность: P1 = I1^2 *(2R) = (2e^2*R)/(2R+r)^2 = 180/(r+20)^2
2) Сопротивления соединены параллельно:
Rэкв = R/2
Ток в цепи: I2 = e /(r + (R/2))
Тепловая мощность: P2 = I2^2*(R/2) = e^2 *R/(2(r+(R/2))^2) = 45/(r+5)^2
По условию P1 = P2:
180/(r+20)^2 = 45/(r+5)^2
4(r+5)^2 = (r+20)^2
2(r+5) = r+ 20 2r+10 = r + 20 r = 10
Теперь находим ток короткого замыкания:
Iкз = e/r = 0,3 A
ответ: 0,3 А.