Часть 2. Выполните практическое задание

1. Задача на уравнение Менделеева – Клапейрона

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура газа, если он перейдет из состояние 1 в состояние 2 (см. рисунок)?

Решение

Т1 = P1*V1=1*3=3

Т2 = P2*V2= 3*4=12

T2/T1=12/3=4

Ответ: температура увеличится в 4 раза

Билет № 26

1. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников.

Всякая простейшая электрическая цепь состоит из источника электрической энергии (гальванического элемента, аккумулятора, генератора и т. п.), потребителей или приемников электрической энергии (ламп накаливания, электронагревательных приборов, электродвигателей и т. п.) и соединительных проводов, соединяющих источник электрической энергии с потребителем.

Источник электрической энергии дает электрическую энергию, а потребитель эту энергию преобразует в другие виды энергии: свет, тепло, движение и т. д.

Источник тока имеет сопротивление r, называемое внутренним сопротивлением цепи.

Резистор имеет сопротивление R, называемое внешним сопротивлением цепи.

Любая полная электрическая цепь состоит из двух частей – внешней и внутренней.

Внутренняя часть цепи состоит из источника.

Всё остальные элементы цепи являются внешними.

Полную цепь можно рассматривать как последовательное соединение сопротивления внешней цепи и внутреннего сопротивления источника тока.


Последовательное соединение проводников

Последовательным называют такое соединение проводников, при котором конец предыдущего проводника соединяется с началом только одного последующего


a R1 b R2 c

Законы последовательного соединения

1. Сила тока во всех частях цепи одинакова, т.е.

I = I1 = I2

2. Полное напряжение в цепи равно сумме напряжений на отдельных участках цепи: U = U1 + U2

3. Общее сопротивление цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников, равно сумме сопротивлений отдельных проводников:

R = R1 + R2

4. При последовательном соединении проводников напряжение на каждом из проводников, пропорционально его сопротивлению:

- При последовательном соединении цепь не имеет разветвлений (экономия проводов). Все проводники включают в цепь поочерёдно друг за другом.

- Выход из строя одного проводника размыкает цепь, и все остальные проводники перестают работать.

- При решении задач схему последовательного соединения проводников можно заменять эквивалентной схемой

a c

I I

R1,2

Параллельное соединение проводников

Параллельным называют такое соединение проводников, при котором начала всех проводников, подключены к одной точке (узлу), а концы всех проводников подключены к другой точке (узлу).

Узлом называется общая точка соединения проводников.

R1


a b

R2

Законы параллельного соединения проводников

1. Сила тока, втекающего в узел (в неразветвлённой части цепи), равна сумме сил токов вытекающих из узла (в отдельных про-водниках):

I = I1 + I2

2. Напряжение на каждом их параллельно соединенных проводников одно и тоже (одинаково): U = U1 = U2

3. Электрическая проводимость всех параллельно соединенных проводников, равна сумме электрических проводимостей отдельных проводников:

= +

Величину G = называют электрической проводимостью проводника.

4. При параллельном соединении силы токов в отдельных проводниках обратно пропорциональны их сопротивлениям:

=

При параллельном соединении электрическая цепь имеет разветвления (большой расход проводов).

2. Выход из строя одного проводника не влияет на работу остальных проводников.

3. При решении задач схему параллельного соединения проводников следует заменять эквивалентной схемой.

I a R b I

U

Принцип радиосвязи.

Переменный электрический ток высокой частоты, созданный в передающей антенне, вызывает в окружающем пространстве быстро меняющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны.

Принцип радиосвязи заключается в передаче речи и музыки с помощью электромагнитных волн.

Для осуществления радиосвязи необходимы две станции

Передающая станцияПринимающая станция

Назначение антенн

Создавать в окружающем Возникают слабые электромагпространстве быстроизменяющееся нитные колебания под действием электромагнитное поле которе электромагнитных волн

распространяется в пространство

в виде электромагнитных волн

Микрофон – преобразует механические Громкоговоритель – преобразует

низкочастотные колебания звукового электромагнитные низкочастотные

диапазона в электромагнитные колебания звукового диапазона в

низкочастотные колебания механические низкочастотные

колебания звукового диапазона колебания звукового диапазона

При осуществлении радиосвязи возникают следующие трудности

1. С одной стороны Если модулированные

низкочастотные колебания высокочастотные колебания

звукового диапазона плохо направить в громкоговоритель,

распространяются в окружающее то на выходе получим

пространство высокочастотные механические

2. С другой стороны высокочастотные колебания не воспринимаемые

незатухающие колебания хорошо нашим ухом в виде звука

распространяются в окружающее

пространство, но не могут

распространять речь и музыку

Как быть?

Необходимо осуществить Необходимо осуществить

модуляцию – управление детектирование – выделение

колебаниями высокой частоты из модулированных

в соответствии с колебаниями высокочастотных колебаний –

низкой частоты колебаний низкой частоты

график колебаний высокой частоты,

m nYld5oNUgqQ2fiyL2dPdsrBeU5SsWUV/gavosR0udZ8tc4AYH85uNrM164uzIl3PF+P7tErVz3i/ Wd9kbj7Pl5OsePc/AQAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAA9MqJ3gAAAACgEAAA8AAABkcnMvZG93 bnJldi54bWxMj8FKw0AQhu+C77CM4M1uEo2kMZtSinoqQltBvG2z0yQ0Oxuy2yR9e8eT3maYj3++ v1jNthMjDr51pCBeRCCQKmdaqhV8Ht4eMhA+aDK6c4QKruhhVd7eFDo3bqIdjvtQCw4hn2sFTQh9 LqWvGrTaL1yPxLeTG6wOvA61NIOeONx2MomiZ2l1S/yh0T1uGqzO+4tV8D7paf0Yv47b82lz/T6k H1/bGJW6v5vXLyACzuEPhl99VoeSnY7uQsaLTkGaJjGjCpJ4CYKBLFvycGQyeYpAloX8X6H8AQAA //8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVu dF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEA AF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJG2AiH9EQAAFaUAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIA AGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA9MqJ3gAAAACgEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAA VxQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAABkFQAAAAA= ">

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
которую называют несущей частотой

график колебаний звуковой частоты,

т.е. модулирующих колебаний

график модулированных по амплитуде

колебаний

Блок- схема радиовещания


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: