Основы физики

Вычисление силы тока и мощности на втором сопротивлении. Формулы определения работы выхода электрона из катода вакуумного фотоэлемента. Расчет угла дифракции, под которым образуется максимум наибольшего порядка. Рассмотрение закона смещения Вина.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 23.01.2015
Размер файла 23,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Задача 1

Два сопротивления R1 = 3 Ом и R2 = 6 Ом соединены последовательно и включены в сеть. При этом в первом сопротивлении выделяется мощность 700 Вт. Какая мощность выделяется на втором сопротивлении? Какая мощность будет выделяться в этих сопротивлениях при их параллельном соединении? Напряжение в сети не меняется.

Решение

При последовательном соединении ток в цепи на каждом участке имеет одинаковое значение, следовательно, если известна мощность одного сопротивления, можно вычислить значение тока для всей цепи:

где Р1 - мощность, которая выделяется на первом сопротивлении, R1 - значение первого сопротивления, I - сила тока в цепи последовательного соединения.

Вычислим силу тока по следующей формуле:

Вычислим мощность на втором сопротивлении:

Вычислим мощности при параллельном соединении сопротивлений. При этом напряжение на каждом участке цепи имеет одинаковое значение:

где U - напряжение в цепи при параллельном соединении сопротивлений.

Вычислим напряжение в цепи по следующей формуле:

Вычислим мощность на втором сопротивлении:

Задача 2

Какова мощность нагревателя, если 1 л воды закипает через 5 минут взятой при температуре 16 0С? Каково сопротивление этого нагревателя, если его КПД з = 80 % и номинальное напряжение U = 120 В? Удельная теплоемкость воды с = 4190 Дж/(кг·К).

Решение

Мощность нагревателя можно вычислить по следующей формуле:

где Р - мощность нагревателя, Q - количество теплоты, необходимое на нагревание воды, з - КПД нагревателя (з=80%=0,8), t - время, в течение которого работал нагреватель (t=5 мин=300 с).

Вычислим Q по следующей формуле:

где Q - количество теплоты, пошедшее на нагревание воды в чайнике, с - удельная теплоемкость воды (с=4190 Дж/(кг0С)), m - масса воды (учитывая плотность воды 1000 кг/м3 и объем 1 л, можно утверждать, что масса воды составляет 1 кг), Дt0 - разность температур воды в чайнике (учитывая, что вода в чайнике закипела, ее конечная температура составляет 1000С).

Вычислим мощность нагревателя:

Сопротивление нагревателя вычислим по следующей формуле:

где U - номинальное напряжение (U=120 В).

Задача 3

Конденсатор емкостью С = 1 мкФ и резистор с R = 3 кОм последовательно включены в цепь переменного тока частотой 50 Гц. Найти полное сопротивление цепи Z и сдвиг фазы между током и напряжением.

Решение

где z - полное сопротивление в цепи, С - емкость конденсатора, R - активное сопротивление в цепи, н - частота переменного тока.

Так как активное и реактивное сопротивление имеют высокое значение, можно утверждать, что сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю.

Задача 4

Катод вакуумного фотоэлемента освещается светом с длиной волны л = 0,405 мкм. Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов U =1,2 В. Найти работу выхода электрона из катода.

Решение

Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта:

где h - постоянная Планка (h=6,63*10-34 Дж*с), с - скорость света в вакууме (с=3*108 м/с), л - длина волны света, которым освещается катод, Авых - работа выхода электронов из катоды, q - заряд электрона (q=1,6*10-19 Кл), U - задерживающая разность потенциалов (U=1,2 В).

Исходя из представленной формулы, выведем формулу для нахождения работы выхода электронов из катода:

Задача 5

Световая волна длиной л = 530 нм падает нормально на прозрачную дифракционную решетку, постоянная которой равна d = 1,8 мкм. Определить угол дифракции, под которым образуется максимум наибольшего порядка.

Решение

Уравнение максимума дифракционной решетки выглядит следующим образом: dsinц=kл

где d - период дифракционной решетки, к - порядковый номер спектра, ц - угол дифракции, л - длина световой волны.

Из представленного уравнения видно, что максимальное значение порядка спектра можно получить при максимальном значении синуса угла дифракции. Максимальное значение синуса угла дифракции составляет 1, при этом угол дифракции равен 900.

Вычислим значение максимума наибольшего порядка при ц=900:

Номер спектра является целым числом, следовательно, полученный результат округляем до к=3.

Подставляя полученное значение вычислим угол дифракции:

Следовательно, угол дифракции составит: ц=620

Задача 6

ток мощность дифракция катод

Определить длину волны л, отвечающую максимуму испускательной способности черного тела при температуре t = 37 0С и энергетическую светимость тела.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся законом смещения Вина:

где Т - температура абсолютно черного тела (Т=t+273), лmax - длина волны, на которую приходится максимум излучения.

Энергетическую светимость можно вычислить по следующей формуле:

где R - энергетическая светимость абсолютно черного тела, Т - температура абсолютно черного тела, у - постоянная Стефана-Больцмана (у=5,67*10-8 Вт/(м2К4)).

Список литературы

1. Гершензон, В.Б. Методика решения задач по физике [Текст] / В.Б. Гершензон. - М.: Проспект, 2005. - 266 с.

2. Мясников, Н.А. Методика решения задач по физике [Текст] / Н.А. Мяскников. - М.: Владос, 2003. - 388 с.

3. Перельман, А.Н. Физика вокруг нас [Текст] / А.Н. Перельман. - М.: Проспект, 2006. - 188 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные понятия и специальные разделы электродинамики. Условия существования электрического тока, расчет его работы и мощности. Закон Ома для постоянного и переменного тока. Вольт-амперная характеристика металлов, электролитов, газов и вакуумного диода.

    презентация [8,4 M], добавлен 30.11.2013

  • Прямые и косвенные измерения напряжения и силы тока. Применение закона Ома. Зависимость результатов прямого и косвенного измерений от значения угла поворота регулятора. Определение абсолютной погрешности косвенного измерения величины постоянного тока.

    лабораторная работа [191,6 K], добавлен 25.01.2015

  • Кинетическая энергия электрона. Дейбролевская и комптоновская длина волны. Масса покоя электрона. Расстояние электрона от ядра в невозбужденном атоме водорода. Видимая область линий спектра атома водорода. Дефект массы и удельная энергия связи дейтерия.

    контрольная работа [114,0 K], добавлен 12.06.2013

  • Предпосылки и история развития процесса открытия электрона. Опыты Томсона и Резерфорда и методы открытия электрона. Метод Милликена: описание установки, вычисление элементарного заряда. Метод визуализации Комптона. Научное значение открытия электрона.

    реферат [362,3 K], добавлен 21.05.2008

  • Методы расчета мощности приводного двигателя лебедки и дополнительного сопротивления в цепи ротора. Использование формулы Клосса для определения механической характеристики асинхронного двигателя. Вычисление мощности двигателя центробежного вентилятора.

    контрольная работа [248,8 K], добавлен 08.04.2012

  • Анализ всеобщего свойства движения веществ и материи. Способы определения квазиклассического магнитного момента электрона. Сущность, особенности и доказательство теории WAZA, ее вклад в развитие физики и естествознания. Парадоксы в теории П. Дирака.

    доклад [137,8 K], добавлен 02.03.2010

  • Характеристика и классификация современных термоэлектронных катодов. Свойства боридов, изготовление катода гексаборида лантана. Расчет режима работы, мощности катодного узла, мощности теплового излучения с рабочей поверхности. Проверка баланса мощностей.

    курсовая работа [477,0 K], добавлен 08.06.2011

  • Определение длины волны, на которую приходится максимум испускательной способности, определение спектральной плотности энергетической светимости. Вычисление по теории Бора периода вращения электрона в атоме водорода, находящегося в возбужденном состоянии.

    контрольная работа [296,4 K], добавлен 24.06.2010

  • Расчет и определение режимов работы двигателя. Выбор мощности двигателя для продолжительного режима работы с повторно-кратковременной нагрузкой, проверка на перегрузочную способность, пусковые условия. Вычисление потребляемой мощности, расшифровка марки.

    контрольная работа [248,7 K], добавлен 07.02.2016

  • Понятие несинусоидальных токов и напряжений. Виды устройств, дающих нелинейную нагрузку. Формулы определения полных сопротивлений и токов, значений мощности искажений. Экономические потери в результате воздействия гармоник на аппаратуру релейной защиты.

    презентация [1,8 M], добавлен 23.03.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.