Կիրխհոֆի առաջին կանոնը՝ խնդիրներ և լուծումներ

Կիրխհոֆի առաջին կանոնը՝ խնդիրներ և լուծումներ 1. Ստորև ներկայացված նկարի հիման վրա, եթե I1 = 5A, I2 = 3 A, I3 = 6 A, ապա I4 = ……… Լուծում. Կիրխհոֆի առաջին կանոնը նշում է, որ հանգույց մտնող բոլոր հոսանքների գումարը պետք է հավասար լինի հանգույցից դուրս եկող բոլոր հոսանքների գումարին։ … Կարդալ ավելին

Լայնակի և երկայնական ալիքներ՝ խնդիրներ և լուծումներ

Լայնակի և երկայնական ալիքներ՝ խնդիրներ և լուծումներ 1. Ալիքը 3 մ երկարությամբ մետաղալարով անցնում է 0.3 վայրկյանի ընթացքում։ Որքա՞ն է ալիքի պարբերությունը։ Հայտնի է՝ ժամանակային միջակայք (t) = 0.3 վայրկյան։ Ցանկալի է՝ պարբերություն (T)։ Լուծում՝ 1 ալիքի երկարություն = 1 գագաթներ + 1 ներհոսք։ Պարբերություն = 2 x 0.1 … Կարդալ ավելին

Լողացող ուժ - խնդիրներ և լուծումներ

Լողացող ուժ – խնդիրներ և լուծումներ 1. Փայտե բլոկ, որի երկարությունը = 2.5 մ, լայնությունը = 0.5 մ և բարձրությունը = 0.4 մ է: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ3 է: Եթե բլոկը տեղադրվում է ջրի մեջ, ապա որքա՞ն է լողացող ուժը… Ձգողականության արագացումը 10 Ն/կգ է: Հայտնի է՝ ծավալը... Կարդալ ավելին

Էլեկտրաէներգիա՝ խնդիրներ և լուծումներ

25 Էլեկտրական էներգիա – խնդիրներ և լուծումներ 1. 220 Վ – 5 Ա էլեկտրական լամպը օգտագործվում է 30 րոպե։ Որքա՞ն էներգիա է պահանջվում դրա համար։ Լուծում՝ Լարում (Վ) = 220 Վոլտ Էլեկտրական հոսանք (Ի) = 5 Ամպեր Ժամանակ (տ) = 30 րոպե = 30 x 60 վայրկյան = 1800 վայրկյան Էլեկտրական հզորություն … Կարդալ ավելին

Էլեկտրաէներգիա՝ խնդիրներ և լուծումներ

28 Էլեկտրաէներգիա – խնդիրներ և լուծումներ 1. Հաշվարկեք 12 վոլտի համար նախատեսված 10 վատտանոց լամպի էլեկտրական հոսանքը։ Հայտնի է՝ Հզորություն (P) = 10 Վատտ Լարում (V) = 220 Վոլտ Պահանջվող՝ Էլեկտրական հոսանք Լուծում՝ Լամպի հզորություն = 10 Վատտ = 10 Ջոուլ/վայրկյան Ստորև բերված հավասարումը ցույց է տալիս կապը… Կարդալ ավելին

Կարնոյի շարժիչ (թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքի կիրառումը) – խնդիրներ և լուծումներ

25 Կարնոյի շարժիչ (թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքի կիրառումը) – խնդիրներ և լուծումներ 1. Շարժիչը գործում է 1200 և 300 կելվինի ջերմաստիճաններում: Որքա՞ն է այս շարժիչի արդյունավետությունը: Հայտնի է՝ Բարձր ջերմաստիճան (TH) = 1200 K Ցածր ջերմաստիճան (TL) = 300 K Ցանկալի՝ Արդյունավետություն (e) Լուծում՝ 2. Շարժիչը գործում է … Կարդալ ավելին

Ջերմային շարժիչներ (թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքի կիրառումը)՝ խնդիրներ և լուծումներ

30 Ջերմային շարժիչ (թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքի կիրառումը) – խնդիրներ և լուծումներ 1. Ջերմային մուտք QH = 3000 Ջոուլ և ջերմային ելք QL = 1000 Ջոուլ: Որքա՞ն է ջերմային շարժիչի արդյունավետությունը: Հայտնի է՝ ջերմային մուտք (QH) = 3000 Ջոուլ Ջերմային ելք (QL) = 1000 Ջոուլ Շարժիչի կատարած աշխատանքը … Կարդալ ավելին

Իզոբարային թերմոդինամիկ պրոցեսներ՝ խնդիրներ և լուծումներ

30 Իզոբար թերմոդինամիկ պրոցեսներ՝ խնդիրներ և լուծումներ 1. Ստորև բերված PV դիագրամը ցույց է տալիս, որ իդեալական գազը ենթարկվում է իզոբար պրոցեսի։ Հաշվարկեք գազի կատարած աշխատանքը AB պրոցեսում։ Հայտնի է՝ ճնշում (P) = 5 x 105 Ն/մ2 Սկզբնական ծավալ (V1) = 2 մ3 Վերջնական ծավալ (V2) = 6 մ3 Պահանջվող ծավալ՝ … Կարդալ ավելին

Իզոքորիկ թերմոդինամիկ պրոցեսներ՝ խնդիրներ և լուծումներ

30 Իզոքորիկ թերմոդինամիկ պրոցեսներ – խնդիրներ և լուծումներ 1. Ստորև բերված PV դիագրամը ցույց է տալիս, որ իդեալական գազը ենթարկվում է իզոքորիկ պրոցեսի: Հաշվարկեք գազի կատարած աշխատանքը AB պրոցեսում: Լուծում. AB պրոցեսը իզոքորիկ պրոցես է (հաստատուն ծավալ): Ծավալը հաստատուն է, ուստի գազը աշխատանք չի կատարում: … Կարդալ ավելին

Իզոթերմային թերմոդինամիկ պրոցեսներ՝ խնդիրներ և լուծումներ

30 Իզոթերմ թերմոդինամիկական պրոցեսներ – խնդիրներ և լուծումներ 1. Ստորև բերված PV դիագրամը ցույց է տալիս, որ իդեալական գազը ենթարկվում է իզոթերմ պրոցեսի: Հաշվարկեք գազի կատարած աշխատանքը AB պրոցեսում: Լուծում Գազի կատարած աշխատանքը հավասար է PV կորի տակ գտնվող մակերեսին AB = եռանկյան մակերես + ուղղանկյան մակերես W … Կարդալ ավելին