Розрахувати і дати відповідь на
запитання:
Q 1 = m 1 c∆t 1 де ∆t 1 = (t 1 – t) – зміна температури
гарячої води
Q 2 = m 2 c∆t 2 де ∆t 2 = (t - t 2 ) – зміна температури
холодної води
с = 4200 – питома теплоємність води
(удельная теплоемкость) по таблиці
Запитання:
1. Яку кількість теплоти віддала гаряча вода при охолодженні?
2. Яку кількість теплоти отримала холодна вода при нагріванні?
3. Чому ці величини відрізняються?
4. На скільки охолола гаряча вода?
5. На скільки нагрілась холодна вода?
6. При теплообміні виникли втрати енергії. Які тіла поглинули втрачену енергію?
7. Яким є призначення калориметра?
8. Чому внутрішню посудину калориметра роблять саме з алюмінію?
Здесь - параметр, связанный со свойствами системы.
Его решение имеет следующий вид: и называется гармоническим осциллятором. Здесь и - константы, определяющиеся начальными условиями.
Например, хотим мы узнать закон движения грузика на пружинке. Пишем второй закон Ньютона:
Все в одну часть уравнения, делим на массу, чтобы привести второй закон Ньютона к виду уравнения колебаний:
.
В коэффициенте перед координатой мы узнаем квадрат угловой частоты и легко выписываем решение. Можно так же легко узнать и период колебаний, используя известное кинематическое соотношение между угловой частотой и периодом .
Так, например, для рассматриваемой задачи период свободных колебаний не зависит ни от чего, кроме жесткости пружины и массы груза и равен
Ключ в цепи постоянного тока играет роль замыкателя (размыкателя) электрической цепи. Если цепь разомкнута, электрический ток отсутствует. Как только мы замыкаем ключ, мы соединяем источник тока с нагрузкой (лампой, в данном случае) и нагрузка начинает работать: лампа светит, звонок звенит, электродвигатель крутится и т.п.
Так как помимо ключа в цепи находятся только источник тока и лампочка (простая последовательная цепь), то нет никакой разницы, в какое место цепи поставить ключ. В любом месте он будет исполнять свои функции совершенно одинаково.
Если со схемой не ясно - в файле.