= (1,29 - 1,06)*10*80*10^(-6) Н = 0,000184 Н = 0,184 мН
Б) При увеличении пламени горелки воздух внутри шара сильнее нагревается, при этом происходит уменьшение его плотности (воздух внутри расширяется, излишки газа уходят в атмосферу). Вследствие уменьшения плотности, уменьшается сила тяжести, действующая на шар. Поэтому подъемная сила увеличивается, вследствие уменьшения силы тяжести.
Абсолютная температура T = t + 273 T - температура кельвина t - температура по цельсию
Температура фаренгейта F = 32 + 1.8 C F - температура фаренгейта C - температура по цельсию
Количество тепла (теплоты) Q = cm(T_2 - T_1) Q - количество тепла c - удельная теплота m - масса T_1 - начальная температура T_2 - конечная температура
Горение топлива Q = qm Q - количество тепла q - удельная теплота сгорания m - масса
Теплота плавления Q = λ m Q - количество тепла λ - удельная теплота плавления m - масса
Испарение и количество тепла Q = L m Q - количество тепла L - удельная теплота испарения m - масса
А)
Fa = ρ(хол. воздуха)*g*V,
Fт = ( ρ(гор. воздуха)*V + M)*g,
M - масса груза и оболочки воздушного шара,
F(подъемная) = Fa - Fт = ρ(хол. воздуха)*g*V - ( ρ(гор. воздуха)*V + M)*g =
= ( ρ(хол. воздуха) - ρ(гор.воздуха))*g*V - M*g,
если M=0, то
F(подъемная) = ( ρ(хол. воздуха) - ρ(гор.воздуха))*g*V =
= (1,29 - 1,06)*10*80*10^(-6) Н = 0,000184 Н = 0,184 мН
Б) При увеличении пламени горелки воздух внутри шара сильнее нагревается, при этом происходит уменьшение его плотности (воздух внутри расширяется, излишки газа уходят в атмосферу). Вследствие уменьшения плотности, уменьшается сила тяжести, действующая на шар. Поэтому подъемная сила увеличивается, вследствие уменьшения силы тяжести.
Объяснение:
T = t + 273
T - температура кельвина
t - температура по цельсию
Температура фаренгейта
F = 32 + 1.8 C
F - температура фаренгейта
C - температура по цельсию
Количество тепла (теплоты)
Q = cm(T_2 - T_1)
Q - количество тепла
c - удельная теплота
m - масса
T_1 - начальная температура
T_2 - конечная температура
Горение топлива
Q = qm
Q - количество тепла
q - удельная теплота сгорания
m - масса
Теплота плавления
Q = λ m
Q - количество тепла
λ - удельная теплота плавления
m - масса
Испарение и количество тепла
Q = L m
Q - количество тепла
L - удельная теплота испарения
m - масса
Подробнее - на -