3 10 в минус 4 степени: Сколько будет 10 в -4 степени ?

при каком давлении газ, занимавший объем 2,3 10 -4 м3 будет сжат до об… — Учеба и наука

Ответы

при изотермическом процессе p*V = const
p1 * V1 = p2 * V2
p2 = (p1 * V1)/V2 
p2 = (0,95*10^5 * 2,3*10^(-4)) / (2,25*10^(-4)) = 9,7*10^4 Па = 97 кПа

25. 09.14

Михаил Александров

Читать ответы

Андрей Андреевич

Читать ответы

Владимир

Читать ответы

Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Физика

Похожие вопросы

В алюминиевом чайнике массой 300г.

..

Решено

интенсивность света

ЗАДАЧА

А9 Кусок олова нагрели и…

расстояние между двумя точечными источниками света находящимися на главной оптической оси линзы 24 см. где между ними помещена линза, если…

Пользуйтесь нашим приложением

Понятие, уровни вакуума и единицы измерения Vuototecnica. КИП-Сервис: промышленная автоматика.

Термин «вакуум«, как физическое явление — среда, в которой давление газа ниже атмосферного давления.

Количественной характеристикой вакуума служит абсолютное давление. Основной единицей измерения давления в Международной системе (СИ) служит Паскаль (1 Па = 1Н/м2). Однако, на практике встречаются и другие единицы измерения, такие как миллибары (1 мбар = 100Па) и Торры или миллиметры ртутного столба (1 мм.рт.ст. = 133,322 Па).

Данные единицы не относятся к СИ, но допускаются для измерения кровяного давления.


Уровни вакуума

В зависимости от того, на сколько давление ниже атмосферного (101325 Па), могут наблюдаться различные явления, вследствие чего могут использоваться различные средства для получения и измерения такого давления. В наше время выделяют несколько уровней вакуума, каждый из которых имеет свое обозначение в соответствии с интервалами давления ниже атмосферного:

  • Низкий вакуум (НВ): от 105 до 102 Па,
  • Средний вакуум (СВ): от 102 до 10-1 Па,
  • Высокий вакуум (ВВ): от 10-1 до 10-5 Па,
  • Сверхвысокий вакуум (СВВ): от 10-5 до 10-9 Па,
  • Черезвычайно высокий вакуум (ЧВВ): <10-9 Па.

Данные уровни вакуума в зависимости от области применения разделяют на три производственные группы.

— Низкий вакуум: в основном используется там где требуется откачка большого количества воздуха. Для получения низкого вакуума используют электромеханические насосы лопастного типа, центробежного, насосы с боковым каналом, генераторы потока и т.д.

Низкий вакуум применяется, например, на фабриках шелкотрафаретной печати.

— Промышленный вакуум: термин “промышленный вакуум” соотвествует уровню вакуума от -20 до -99 кПа. Данный диапазон используется в большинстве применений. Индустриальный вакуум получают с помощью ротационных, жидкостно-кольцевых,поршневых насосов и лопастных вакуумных генераторов по принципу Вентури. Область применения промышленного вакуума включает в себя захват присосками, термоформование, вакуумный зажим, вакуумная упаковка и др.

— Технический вакуум: соответствует уровню вакуума от -99 кПа. Такой уровень вакуума получают при помощи двухуровневых ротационных насосов, эксцентриковых роторных насосов, вакуумных насосов Рутса, турбомолекулярных насосов, диффузионных насосов, криогенных насосов и т. д.

Такой уровень вакуума используется в основном при лиофилизации, металлизации и термообработке. В науке технический вакуум используется в качестве симуляции космического пространства.

Наивысшее значение вакуума на земле значительно меньше значения абсолютного вакуума, которое остается чисто теоретическим значением. Фактически, даже в космосе, несмотря на отсутствие атмосферы, имеется небольшое количество атомов.

Основным толчком к развитию вакуумных технологий послужили исследования в промышленной области. В настоящий момент существует большое количество применений в различных секторах. Вакуум используется в электролучевых трубках, лампах накаливания, ускорителях частиц, в металлургии, пищевой и аэрокосмической индустрии, в установках для контроля ядерного синтеза, в микроэлектронике, в стекольной и керамической промышленности, в науке, в промышленной роботехнике, в системах захвата с помощью вакуумных присосок и т.д.

Вакуумные системы множественного захвата ‘ОКТОПУС’Захват металлических листов, стекла, мрамора, дерева и т. д. при помощи вакуумных присосокПеремещение гранул порошка, жидкостей и т.п.
Фиксированная дозировка объемаЗахват яиц вакуумными присоскамиПеремещение и маркировка с помощью присосок
Открытие пакетов с помощью присосок. Упаковочный датчикВакуумная пропиткаВакуумные цилиндры для отслаивания
Вакуумное формование полимеровВакуумная упаковкаВакуумная опрессовка

Вакуумные присоски незаменимый инструмент для захвата, подъёма и перемещения предметов, листов и различных объектов, которые трудно перемещать обычными системами, из-за их хрупкости или риска деформации.

При правильном применении присоски обеспечивают удобство, экономичность и безопасность работы, что является фундаментальным принципом для идеальной реализации проектов автоматизации на производстве.

Продолжительные исследования и внимание к требованиям наших клиентов, позволили нам производить присоски выдерживающие высокие и низкие температуры, абразивный износ, электростатические разряды, агрессивные среды, а так же не оставляют пятен на поверхности переносимых предметов. Помимо этого, присоски соответствуют стандартам безопасности EEC и пищевым стандартам FDA, BGA, TSCA.

Все присоски изготавливаются из высококачественных компонентов методом вакуумного формования и подвергаются антикоррозионной обработке для долгого срока службы. Независимо от конфигурации, все присоски имеют свою маркировку.


Система множественного захвата Октопус.

Далее: Принцип действия вакуумных присосок.

Математический обзор положительных и отрицательных показателей

Математический обзор положительных и отрицательных показателей https://schooltutoring.com/help/wp-content/themes/movedo/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 Дебора Дебора https://secure.gravatar.com/avatar/63fb4ad5c163b8f83de2f54371b9e040?s=96&d=mm&r=g

2 декабря 2014 г.

Обзор:

Показатель степени или степень — это сокращение для многократного умножения одного и того же числа, переменной или выражения. Они особенно полезны для описания переменных и выражений, которые многократно перемножаются.

Как работают положительные показатели?

Положительные показатели степени являются сигналом к ​​умножению основания указанное число раз. Например, если число равно 10 3 , 10 нужно умножить как 10 ∙ 10 ∙ 10 или 1000. Если переменная равна x 9 , переменная x должна быть умножена сама на себя 9 раз, как x∙x∙x∙x∙x∙x∙x∙x∙x. Если выражение (3x) 3 , то 3x умножается само на себя 3 раза, как 3x∙3x∙3x или 9x 3 .

Что делать, если показатель степени равен 1 или 0?

Если показатель степени равен 1, это означает, что основание умножается 1 раз. Другими словами, база — это просто она сама. Если 10 1 равно 10, то x 1 равно x, а (8x) 1 равно 8x. С алгебраической точки зрения, любое число n 1 равно n. По определению любое число с показателем степени 0 равно 1. Следовательно, 10 0 равно 1, (4y) 0 равно 1, а z 0 равно 1, если ни одна из переменных не равна до 0.

Что такое отрицательные показатели?

Отрицательные показатели степени — это сокращение для обратного числа с положительным показателем степени. Например, 10 -2 равно 1/10 2 или 1/100. Точно так же z -4 равно 1/z .4 . Чтобы алгебраическое определение работало, число должно быть положительным действительным числом и не может быть равно нулю. Это потому, что деление на ноль не определено.

Как насчет упрощения выражений?

Когда выражение имеет отрицательную степень, его можно упростить, либо используя определение отрицательной степени, либо решая показатель степени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *