Для решения этой задачи можно воспользоваться законом Джоуля-Ленца, который утверждает, что количество теплоты, выделяемое на участке проводника при прохождении через него электрического тока, пропорционально сопротивлению проводника, силе тока и времени его прохождения:
Q = I^2*R*t,
где Q - количество теплоты, выделяемое на участке проводника, I - сила тока, R - сопротивление проводника, t - время прохождения тока.
Из задачи известны сила тока I = 4 А, время прохождения тока t = 5 мин = 300 сек, количество выделившейся теплоты Q = 240 кДж = 240000 Дж. Найдем сопротивление проводника:
R = Q/(I^2*t) = 240000/(4^2*300) = 200 Ом.
Теперь можно использовать закон Ома, который устанавливает зависимость напряжения на участке проводника от силы тока и его сопротивления:
U = I*R.
Подставляя значения I = 4 А и R = 200 Ом, получаем:
U = 4*200 = 800 В.
Таким образом, напряжение на краях проводника при прохождении через него тока 4 А в течение 5 минут и выделении 240 кДж теплоты составляет 800 В.
Answers & Comments
Ответ:
Объяснение:
Для решения этой задачи можно воспользоваться законом Джоуля-Ленца, который утверждает, что количество теплоты, выделяемое на участке проводника при прохождении через него электрического тока, пропорционально сопротивлению проводника, силе тока и времени его прохождения:
Q = I^2*R*t,
где Q - количество теплоты, выделяемое на участке проводника, I - сила тока, R - сопротивление проводника, t - время прохождения тока.
Из задачи известны сила тока I = 4 А, время прохождения тока t = 5 мин = 300 сек, количество выделившейся теплоты Q = 240 кДж = 240000 Дж. Найдем сопротивление проводника:
R = Q/(I^2*t) = 240000/(4^2*300) = 200 Ом.
Теперь можно использовать закон Ома, который устанавливает зависимость напряжения на участке проводника от силы тока и его сопротивления:
U = I*R.
Подставляя значения I = 4 А и R = 200 Ом, получаем:
U = 4*200 = 800 В.
Таким образом, напряжение на краях проводника при прохождении через него тока 4 А в течение 5 минут и выделении 240 кДж теплоты составляет 800 В.