[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 7
Содержание:
“11. Полагая, что на каждый атом меди приходится по одному свободному электрону, определить температуру, при котором средняя кинетическая энергия электронов классического электронного газа равнялась бы средней энергии свободных электронов в меди при 0 .
15. Как и во сколько раз изменится вероятность заполнения электронами энергетического уровня в металле, если уровень расположен на 0,1 выше уровня Ферми, а температура изменяется от 1000 до 300 .
48. Стальной стержень длиной 30 и диаметром 17 нагревается с одного конца до 300 , а другой конец упирается в тающий лёд. Предполагая, что передача тепла происходит исключительно вдоль стержня (без потерь через стенки), посчитать массу льда, растаявшего за 10 .
81. При нагревании некоторого собственного полупроводникового кристалла от температуры до температуры его удельная проводимость увеличилась в 2,3 раза. Определить ширину запрещённой зоны кристалла и материал полупроводника.
92. переход, находящийся при температуре под обратным напряжением в 0,1 имеет сопротивление 692 . Каково сопротивление перехода при таком же прямом напряжении?
98. Зазор между пластинами плоского конденсатора 1 . Одна из пластин изготовлена из платины, другая – из алюминия. Пластины закорочены медным проводом. Какова будет напряжённость между пластинами? Как это поле будет направлено?”
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 186429. Контрольная Физика, задачи 11,15,48,81,92,98

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Шпаргалка с билетами по физике, 11 класс

    …..ения,
    является относительным. Поэтому о движении тел можно говоритъ лишь в том
    случае, когда указана система отсчёта. Система от­счёта включает в себя: 1)
    Тело отсчёта, т.е. тело, которое принимается за неподвижное  и относительно
    которого рассматривается движение других тел. С телом отсчёта связывают систему
    координат. Чаще всего использу­ют декартовую (прямоугольную) систему координат 
    2) Испарение
    жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары. Давление насыщенного пара. Влажность
    воздуха, измерить влажность воздуха в классной комнате.
    1. Испарение и конденсация. Процесс перехода
    вещества из жидкого состояния в газообразное состояние называется
    парообразованием, обратный процесс превращения вещества из газообразного
    состояния в жидкое называют конденсацией. Существуют два вида парообразования –
    испарение и кипение. Рассмотрим сначала испарение жидкости. Испарением называют
    процесс парообразования, происходящий с открытой поверхности жидкости при любой
    температуре. С точки зрения молекулярно-кинетической теории эти процессы
    объясняются следующим образом. Молекулы жидкости, участвуя в тепловом движении,
    непрерывно сталкиваются между собой. Это приводит к тому, что некоторые из них
    приобретают кинетическую энергию, достаточную для преодоления молекулярного
    притяжения. Такие молекулы, находясь у поверхности жидкости, вылетают из неё,
    образуя над жидкостью пар (газ). Молекулы пар~ двигаясь хаотически, ударяются о
    поверхность жидкости. При этом часть из них может перейти в жидкость. Эти два
    процесса вылета молекул жидкости и ах обратное возвращение в жидкость
    происходят одновременно. Если число вылетающих молекул больше числа
    возвращающихся, то происходит уменьшение массы жидкости, т.е. жидкость
    испаряется, если же наоборот, то количество жидкости увеличивается, т.е.
    наблюдается конденсация пара. Возможен случай, когда массы жидкости и пара,
    нахо­дящегося над ней, не меняются. Это возможно, когда число молекул, по­кидающих
    жидкость, равно числу молекул, возвращающихся в неё. Такое состояние называется
    динамическим равновесием, а пар, находящийся в динамическом
    равновесии со своей жидкостью, называют насыщенным. Если же
    между паром и жидкостью нет динамического равновесия, то он называется ненасыщенным.
    Очевидно, что насыщенный пар при данной температуре имеет определённую
    плотность, называемую равновесной.
    Это обусловливает неиз­менность равновесной плотности, а следова­тельно, и давления насы­щенного
    пара от его объ­ёма при неизменной тем­пературе, поскольку уменьшение или увели­чение объёма этого
    пара приводит к конденсации пара или к
    испарению жидкости соответственно. Изотерма насыщенного пара при некоторой
    температуре в координатной плоскости Р, V представляет собой прямую, параллельную оси V. С
    повышением температуры термодина­мической системы жидкость – насыщенный пар
    число молекул, поки­дающих жидкость за некоторое время, превышает количество
    молекул, возвращающихся из пара в жидкость. Это продолжается до тех пор, пока
    возрастание плотности пара не приводит к установлению динамического равновесия
    при более высокой температуре. При этом увеличивается и давление насыщенных
    паров. Таким образом, давление насыщенных паров зависит только от температуры.
    Столь быстрое возрастание давления насыщенного пара обусловлено т…