c - удельная теплоёмкость ( для воды 4200 Дж / кг * С ; для меди 390 Дж / кг * С = 4200 + 390 = 4590 Дж / кг * С ) m - масса ( 100 г = 0,1 кг ; 400 г = 0,4 кг = 0,1 + 0,4 = 0,5 кг ) Δt - разности температур ( 95 С - 15 С = 80 С )
А п = 4590 * 0,5 * 80 = 183600 Дж
А затраченная = q * m
q - удельная теплота сгорания ( для спирта 30000000 Дж / кг ) m - масса ( 13,2 г = 0,0132 кг )
А з = 30000000 * 0,0132 = 396000 Дж
η = = 0,4636 * 100 = 46,36 %
2) η = * 100 %
А полезная = P * t
P - мощность ( 77 кВт = 77000 Вт ) t - время ( 1 ч = 3600 с )
А п = 77000 * 3600 = 277200000 Дж
А затраченная = q * m
q - удельная теплота сгорания ( для дизельного топлива 42700000 Дж / кг ) m - масса ( 20 кг )
А з = 42700000 * 20 = 854000000 Дж
η = = 0,3245 * 100 = 32,45 %
3) Q = q * m
q = 44000000 + 30000000 = 74000000 Дж / кг m = 3 + 2 = 5 кг
Все электротехнические материалы делятся на группы по их электропроводности с учетом их функционального назначения. 1. Проводниковые материалы. Чистые металлы и их сплавы. Они имеют низкое удельное сопротивление ( высокую проводимость ). Из них изготавливают токоведущие части электрических машин и аппаратов: обмотки, катушки, контакты, токоведущие жилы проводов и кабелей. 2. Полупроводниковые материалы. Эта группа материалов обладает управляемой проводимостью. То есть, прикладывая к изделиям из этих материалов небольшое управляющее напряжение можно переводить их из токопроводящего состояния в изолирующее. К полупроводникам относятся такие материалы как кремний, германий, селен, арсенид галлия. Из них изготавливают силовые электронные ключи: тиристоры, транзисторы. 3.Магнитные материалы. Применяются для создания среды с малым магнитным сопротивлением (магнитопроводы, сердечники) т.е. для концентрации энергии магнитного поля в электрических машинах, аппаратах и приборах По отношению к электрическому току большинство магнитных материалов является проводниками. Основу магнитных материалов составляет железо и его сплавы. Из этих материалов изготавливают сердечники трансформаторов, магнитные системы электрических машин. После появления мощных постоянных магнитов на основе неодима появился большой класс синхронных машин с бесконтактным возбуждением от постоянных магнитов. Все микромашины изготавливаются с постоянными магнитами, что значительно повышает их надежность. 4. Диэлектрики. Это материалы – антиподы проводников, они имеют высокое удельное сопротивление (низкую проводимость ). Диэлектрические материалы имеют чрезвычайно важное значение для электротехники. Диэлектрики используются в различных электротехнических устройствах для создания электрической изоляции, которая окружает токоведущие части электротехнических устройств, отделяет друг от друга части, находящиеся под действием разных электрических потенциалов.
А полезная = c * m * Δt
c - удельная теплоёмкость ( для воды 4200 Дж / кг * С ; для меди 390 Дж / кг * С = 4200 + 390 = 4590 Дж / кг * С )
m - масса ( 100 г = 0,1 кг ; 400 г = 0,4 кг = 0,1 + 0,4 = 0,5 кг )
Δt - разности температур ( 95 С - 15 С = 80 С )
А п = 4590 * 0,5 * 80 = 183600 Дж
А затраченная = q * m
q - удельная теплота сгорания ( для спирта 30000000 Дж / кг )
m - масса ( 13,2 г = 0,0132 кг )
А з = 30000000 * 0,0132 = 396000 Дж
η = = 0,4636 * 100 = 46,36 %
2) η = * 100 %
А полезная = P * t
P - мощность ( 77 кВт = 77000 Вт )
t - время ( 1 ч = 3600 с )
А п = 77000 * 3600 = 277200000 Дж
А затраченная = q * m
q - удельная теплота сгорания ( для дизельного топлива 42700000 Дж / кг )
m - масса ( 20 кг )
А з = 42700000 * 20 = 854000000 Дж
η = = 0,3245 * 100 = 32,45 %
3) Q = q * m
q = 44000000 + 30000000 = 74000000 Дж / кг
m = 3 + 2 = 5 кг
Q = 74000000 * 5 = 370000000 Дж = 0,37 ГДж
1. Проводниковые материалы. Чистые металлы и их сплавы. Они имеют низкое удельное сопротивление ( высокую проводимость ). Из них изготавливают токоведущие части электрических машин и аппаратов: обмотки, катушки, контакты, токоведущие жилы проводов и кабелей.
2. Полупроводниковые материалы. Эта группа материалов обладает управляемой проводимостью. То есть, прикладывая к изделиям из этих материалов небольшое управляющее напряжение можно переводить их из токопроводящего состояния в изолирующее. К полупроводникам относятся такие материалы как кремний, германий, селен, арсенид галлия. Из них изготавливают силовые электронные ключи: тиристоры, транзисторы.
3.Магнитные материалы. Применяются для создания среды с малым магнитным сопротивлением (магнитопроводы, сердечники) т.е. для концентрации энергии магнитного поля в электрических машинах, аппаратах и приборах По отношению к электрическому току большинство магнитных материалов является проводниками. Основу магнитных материалов составляет железо и его сплавы. Из этих материалов изготавливают сердечники трансформаторов, магнитные системы электрических машин. После появления мощных постоянных магнитов на основе неодима появился большой класс синхронных машин с бесконтактным возбуждением от постоянных магнитов. Все микромашины изготавливаются с постоянными магнитами, что значительно повышает их надежность.
4. Диэлектрики. Это материалы – антиподы проводников, они имеют высокое удельное сопротивление (низкую проводимость ). Диэлектрические материалы имеют чрезвычайно важное значение для электротехники. Диэлектрики используются в различных электротехнических устройствах для создания электрической изоляции, которая окружает токоведущие части электротехнических устройств, отделяет друг от друга части, находящиеся под действием разных электрических потенциалов.