https://electroinfo.net

girniy.ru 1 ... 7 8 9 10 11

1.172 0,05 с-1.

1.173 Частота - 1,16 с-1, период - 0,864 с.

1.174 Частота сокращений сердца у колибри больше в 14,3 раз, чем у человека.

1.175 Амплитуда – 3,75 см, частота - 0,2 мин-1

1.176 Так как ускорения свободного падения отли­чаются очень незначительно, то период колебаний математического маятника в этих географических пунктах будет примерно одинаков и равен 2с.

1.177 Через 0,006-0,015 с.

1.178 17-13,6м при частоте 20-25 Гц; 6,8 м при частоте 50 Гц.

1.179 Сирене пассажирского поезда - 110 Дб.

1.180 6,7 мс.

1.181 Бас: 4,25-0,97 м, баритон: 3,4-0,85 м, тенор: 2,6-0,68м.

1.182 Бас: 4,25-0,97 м, баритон:3,4-0,85 м, тенор: 2,6-0,68 м.

1.183 Контральто: 770-170 Гц, меццо-сопра­но: 890-250 Гц, сопрано: 1000-248Гц, колоратурное сопрано: 1360-258 Гц.

1.184 Тембр звука - это окраска звука, зависящая от источника звука. Характеристиками звука яв­ляются также высота звука и громкость.

1.185 Звуки саранчи частотой 18 Гц, комнатной мухи - частотой 120 Гц, пчелы - частотой 180 Гц, галлицы - частотой 700-1000 Гц.

1.186 Колонны сложены из очень пористого камня. Днем у нагретого горячим солнцем камня поры не­сколько увеличиваются в размерах, и воздух проходит через них без задержки, и колонны молчат. Утренняя прохлада создает условия, при которых движение воздуха в порах сопровождается звуком, напоминающим стон.

1.187 Инфразвуком называют волны, частота ко­торых меньше 20 Гц.

1.188 22,5 минуты.

1.189 К продольным волнам.

1.190 Цунами относят к продольным волнам. Амплитуда волны равна 3 м.


1.191Постоянным поставщиком инфразвуковых волн являются городской транспорт, многие производства.

1.192 0,0025 м.

1.193 0,068-34м, 0,017-0,0028м.

1.194 Днем - 6 с, ночью - примерно 20 с. Звук от Ниагары на расстоянии 57м сопоставим с работой двигателя автомобиля.

1.195 0,6 Дж; 0,2 Гц.

1.196


Название насекомого

Частота, Гц

Период, с

Условия слышимости

комар

500-1000

0,002-0,001

Да

шмель

130-240

0,008-0,004

Да

бабочка

5-9

0,2-0,11

Нет

пчела

400-500

0,0025-0,002

Да

пчела с ношей

200-250

0,005-0,004

Да


1.197 5,3 с.

1.198 150м; 120м.

1.199 1кг.

1.200 Реактивным.

1.201 1200 Дж.

1.202 2,5 м/с.


1.203 Мужчины затрачивают работу 370 Дж, при этом на тепловые потери идет 296Дж. 260Дж тратят на прыжок женщины, 208 Дж из которых идут на тепловые потери.

1.204 400 кДж.

1.205 10 кВт.

1.207 Если не учитывать сопротивление воздуха, то 1 м3 воды развивает мощность, равную 270 кВт. Для 1 кг воды мощность водопада Тугела 671 Вт, Лофои - 415 Вт, Каламбо - 333 Вт.

1.208 120 МВт/час.

1.209 1кг воды на высоте 180 м будет обладать энергией 1,8 кДж; 432 ГВт/час.

1.210 24,6 млн. штук.

1.211 Энергию приливов.

1.212 140 млн. штук.

1.213 62,5 кВт.

1.214 14,7 кВт.

1.215 400 Н. Уменьшится в 2 раза.

1.216 Таким образом происходит регулировка тем­пературы тела. Чем больше площадь, тем больше излучение.

1.217 В 4 раза.

1.218 Примерно 94 Вт.

1.219 2,5 кДж. Потенциальная энергия превраща­лась в кинетическую энергию, полная механи­ческая энергия оставалась до касания с землей постоянной и равной 2,5 кДж.

1.220 Механическая энергия устриц оставалась по­стоянной, потенциальная энергия превращалась в кинетическую энергию. Скорость устрицы при касании бетонной плиты равна 28 м/с.

1.221 10,2 м/с; при броске камень обладал по­тенциальной и кинетической энергией.

1.222 1,1 Дж; 31,25 Дж.

1.223 Потенциальная энергия увеличится на 1,4 МДж, полезная работа равна изменению по­тенциальной энергии -1,4 МДж.

1.224 Потенциальная энергия - 3 МДж, кинетиче­ская энергия груза - примерно 600Дж; полная механическая - 3 000 600 Дж.

1.225 320 Н.


1.226 Энергия ветра преобразуется в электрическую энергию.

1.227 Увеличивается его потенциальная энергия.

1.228 24 кДж с глубины 240метров, если не учи­тывать потери, 27 кДж с глубины 270 м.

1.229 Закон сохранения энергии не может быть нарушен, все дело в оптической иллюзии. Ме­ханическая энергия автомобиля остается по­стоянной.

1.230 Со скоростью 15,5 м/с; 12 кДж.

1.231 0,4 мкДж для песчинки, 6,075 нДж - для льдинки.

1.232 Потенциальная энергия воды превращается в кинетическую энергию. Механическая энергия остается постоянной. Энергия 1кг воды водопада Анхеля-10,54кДж, Ниагарского водопада - 500 Дж, водопада Виктория - 1,2 кДж.

1.233 Кинетическая энергия осколка превращалась в потенциальную энергию, скорость при вылете из кратера должна была соответствовать 25 м/с (без учета сил сопротивления).

1.234 Около 9 кДж.

1.235 Когда рука вытянута, то направление действия мышечной силы, составляет малый угол, с продольной осью рычага. Чтобы в этом случае удержать груз, нужно значительно увеличить мышечное усилие. При од­ном и том же мышечном усилии вытянутой рукой можно удержать значи­тельно меньший груз; )

1.236 Погружаясь на большую глубину, мы вытесняем большой объем воды. По закону Архимеда на нас в этом случае будет действовать боль­шая выталкивающая сила.

1.237 Чтобы уменьшить сопротивление движению.

1.238 Взмах руками сообщает телу дополнительную скорость, увели­чивая тем самым общую скорость спортсмена.

1.239 Трение способствует перемещению человека. Сухая горошина, являясь как бы подшипником, уменьшает трение между ногами человека и опорой.

1.241 Звук возникает от трения ноги о крыло. На ноге сверчка зазубринки, на крыле зацепочки.


1.242 На фронтонах домов необходимо сделать чердачные окна. При этом разница давления воздуха под крышей и над ней становится незна­чительной, что уменьшает подъемную силу, стремящуюся сорвать крышу.

1.243 Листва значительно увеличивает лобовую поверхность дерева, в связи с этим возрастает и действующая сила ветра.

1.244 Тело приобретает большой запас энергии, если приложенная к нему сила действует длительное время или на достаточно большем рас­стоянии. Мышцы

кузнечика не могут развивать больших усилий, поэтому для увеличения дальности прыжка, которое требует значительного накоп­ления энергии служат длинные конечности.

1.245 Ель растет в сыром грунте и корни её находят достаточно влаги близ поверхности. Они широко разбегаются вокруг дерева неглубоко, сосна, растущая в сухих местах, вынуждена искать воду на большой глу­бине, поэтому она более устойчива.

1.246 Это биологическое явление «тургор» - состояние напряжения тканей растения ..вызываемое давлением содержимого клеток. Чудо объ­ясняется большим «тургором» внутриклеточное давление достигает Юатм, а иногда 100 атм. Материал работает при этом на растяжение.

1.247 Для восстановления правильного хода отстающих часов надо уменьшить период колебания маятника, а для этого - уменьшить его дли­ну.

1.248 Оконные стёкла в автобусе начинают дребезжать при совпадении собственных частот с частотой колебания автобуса.

1.249 Из всех мест земного шара легче всего тела будут, конечно, на экваторе. Паровоз, весящий в Москве 1600 тонн, становится по прибытии в Архангельск на 160килограммов тяжелее, а в Одессе - на столько же легче. Кто же похищает эти 160килограммов веса паровоза? Главным образом похищает их центробежная сила; она уменьшает вес всякого тела близ экватора на 1/290 долю по сравнению с весом того же тела у полюсов. А так как земной шар у экватора слегка вздут, т.е. поверхность Земли там несколько дальше от центра планеты, то это еще немного уменьшает вес предметов близ экватора. В общей сложности потеря веса на экваторе достигает 1/200 доли по сравнению с весом того же тела на полюсе.


1.250 Стук слышен, когда колеса поезда наезжают на соединение рельс. Т.к. длина рельсы 15м, то после нехитрых математических вычислений мы получим, что скорость поезда в км/ч равна 9 x [число толчков в минуту].


МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

2.1 Роль терморегуляции организма.

2.2 Растение непрерывно испаряет в окружающую среду воду, из-за этого внутренняя энергия листа уменьшается, уменьшается и его температура.

2.3 Механическая энергия превращается во вну­треннюю энергию.

2.4 Механическая энергия превращается во вну­треннюю энергию трута, вследствие этого он на­гревается.

2.5 Шерсть плохо проводит тепло.

2.6 Одежда полярника должна быть сделана из материалов, имеющих низкую теплопроводность и высокую воздухонепроницаемость.

2.7 Снег имеет отличные теплоизолирующие свой­ства вследствие высокого, до 90%, содержания воздуха. А воздух является очень плохим прово­дником тепла.

2.8 Все ветры представляют конвекционные потоки воздуха. Не исключение и ветер, который образуется из-за разности давлений у подножья горы Килиманджаро.

2.9 Защитный покров шмеля задерживает кон­векционные потоки, замедляет теплоотдачу и лучеиспускание.

2.10 Тепло, выделяемое пчелами, используется для нормального развития яиц, личинок, куколок. В окраинных зонах улья температура ниже, чем в центре. Эти зоны занимают соты, заполненные медом, Благодаря низкой теплопроводности вос­ка и меда, в центре поддерживается практически постоянная температура.

2.11 Воздух обладает очень низкой теплопрово­дностью, поэтому и может служить теплоизоляцией.

2.12 Между шерстинками находится воздух, кото­рый является плохим проводником тепла.

2.13 Как известно, шерсть обладает плохой тепло­проводностью, а в сочетании с подкожным жиром - это идеальный вариант теплозащиты для зверя.


2.14 Внутренняя энергия организма увеличивается, повышается температура тела.

2.15 420 Дж; примерно на 0,002°С.

2.16 6,72 МДж вырабатывает тело в покое, 33,6 МДж вырабатывает тело за 8 часов на рубке дров.

2.17 1кг лавы отдавал воде 160 кДж энергии.

2.18 Примерно 10 кДж.

2.19 30 кДж.

2.20 42 кДж.

2.21 На 1°С.

2.22 250°С.

2.23 На 1°С.

2.25 Удельная теплота сгорания водорода в не­сколько раз выше, чем у обычных углеводородов и горючих веществ. При сгорании водорода не выделяются вредные вещества.

2.26 Механическая энергия превращается во вну­треннюю энергию.

2.27 Примерно одинаково, так как удельная тепло­та сгорания торфа равна 14МДж/кг, а у сухой травы 14,3 МДж/кг.

2.28 200 кДж.

2.30 В среднем на 36 дней.

2.31 12 570-14 665 кДж.

2.32 О твердом и жидком.

2.33 О твердом, жидком и газообразном.

2.34 Кристаллическое.

2.35 Испаряются с поверхности жидкости.

2.36 В жидком состоянии внутренняя энергия больше.

2.37 При испарении сжиженного углекислого газа энергия поглощается, пары газа и водяные пары, содержащиеся в воздухе, образуют кристаллики «снега». Углекислый газ понижает температуру и препятствует доступу кислорода в зону горения.

2.38 При малом давлении вода начнет кипеть и быстро испаряться, при этом жидкость охлаж­дается и затвердевает. Процесс испарения будет продолжаться, но более медленно.

2.39 Примерно 610 кДж потребуется для получе­ния воды, температура которой будет равна 20°С. 945 кДж потребуется для того, чтобы довести воду до кипения, то есть до температуры 100°С. (Потери тепла не учитывать.)


2.40 Да, так как температура отвердевания ртути равна -39°С.

2.41 При температуре ниже температуры плав­ления крови происходит ее отвердевание, а это повлечет за собой необратимые процессы в ор­ганизме.

2.42 Примерно 1 кДж энергии.

2.43 При испарении жидкости внутренняя энергия тела уменьшается, следовательно, уменьшается и температура тела.

2.44 При испарении влаги с поверхности носа и языка собаки внутренняя энергия организма умень­шается, уменьшается температура организма.

2.45 Маслянистая пленка снижает испарение, угнетает развитие планктона, ограничивает вза­имодействие океана с атмосферой.

2.46 Изменяя окраску и объем тела, ящерица уменьшает поглощение энергии. Выпячивая глаза и выдыхая влажный воздух, она уменьшает температуру тела. Связано это с испарением воды с поверхности глаз и языка ящерицы.

2.47 1,6 МДж теряет обычный человек, 9,2 МДж энергии необходимо, чтобы испарить 4 кг воды жителям тропических стран.

2.48 1,15 МДж- 23 МДж.

2.49 Примерно 1,3 МДж энергии, с учетом, что нормальная температура человека 36,6°С.

2.50 Вода испаряется с поверхности одежды и охлаждает ее.

2.51 3,45 МДж.

2.53 588 кДж; 0,3кг.

2.54 Влажность воздуха близка к 100 %, поэтому понижение температуры на небольшое значение приводит к конденсации влаги.

2.55 При обжиге разрушаются капилляры.

2.56 0,57 мкДж; 23 мкН.

2.57 Смачивание жидкостью твердого тела объ­ясняется тем, что сцепление между молекулами жидкости и твердого тела сильнее, чем притяже­ние между частицами жидкости. Если жидкость не смачивает твердое тело, взаимное притяжение молекул между собой больше, чем притяжение их к молекулам твердого тела.



<< предыдущая страница   следующая страница >>