Подсказки
Открывайте по одной — попробуйте продвинуться после каждой, прежде чем открывать следующую.Подсказки сгенерированы ИИ и не проверялись человеком — официальными они не являются.
H1 Направление
Подумай, из каких микроскопических событий складывается перенос тепла с нагретой поверхности в окружающий газ; нарисуй схему: что происходит при столкновении молекулы с поверхностью и после него.
H2 Ключевой шаг
Воспользуйся выражением для числа молекул, ударяющихся в единицу времени о единицу площади (дано в условии), и возьми за среднюю кинетическую энергию молекулы значение, соответствующее диатомному газу при данной температуре (оно пропорционально
H3 Почти решение
- Запиши число молекул, попадающих на площадку единичной площади за время
из формулы (1). - Запиши среднюю энергию прилетающей и улетающей молекулы для температур
и (диатомный газ). - Умножь число молекул на изменение энергии одной молекулы, чтобы получить поток теплоты
от поверхности в воздух и сопоставь его с модельным выражением . - Вырази искомый коэффициент теплоотдачи
из полученного равенства и при необходимости подставь для значение, вытекающее из уравнения состояния газа, чтобы вычислить численное значение.
H1 Направление
Нарисуй баланс потоков: сколько энергии приходит от Солнца и сколько уходит от поверхности в воздух.
H2 Ключевой шаг
Запиши уравнение установившегося баланса для нормально освещённой поверхности: мощность, поглощённая поверхностью
H3 Почти решение
- Запиши уравнение баланса
. - Подставь в него найденное выражение для
из пункта 1.1 и упрость уравнение. - Выразите
(разность температур поверхности и воздуха) из полученной зависимости.
H1 Направление
Учти, что передняя сторона получает солнечную энергию, обе стороны обмениваются теплом с воздухом, а внутри пластины тепло переносится по закону Фурье.
H2 Ключевой шаг
Запиши систему: суммарный приход
H3 Почти решение
- Запиши систему двух уравнений:
и . - Приведи систему к форме, выражающей разность
(например, исключив ). - Выразите
из полученной системы.
H1 Направление
Думай о паре как о молекулах, которые покидают поверхность; поток энергии при испарении равен массе испарившейся воды в единицу времени на единицу площади, умноженной на удельную теплоту испарения.
H2 Ключевой шаг
Оцени массовый поток испарения как разность потока молекул насыщенного пара от поверхности и потока молекул воды, возвращающихся из воздуха (заданные через формулу типа (1) для водяного пара при насыщенном давлении и при давлении в воздухе
H3 Почти решение
- Вычисли число молекул насыщенного пара, уходящего от поверхности, по формуле вида (1) с давлением насыщенного пара
и температурой . - Вычисли число молекул, возвращающихся из воздуха, используя парциальное давление водяного пара
; возьми разность потоков, умножь на массу одной молекулы воды, чтобы получить массовый поток на единицу площади. - Умножь
на удельную теплоту испарения и выразите искомый поток теплоты как результат.
H1 Направление
Учти, что часть энергии, поступающей от солнца, уходит на испарение, остальное — в воздух конвективно; обе составляющие дают баланс в установившемся состоянии.
H2 Ключевой шаг
Запиши баланс: поглощённая мощность
H3 Почти решение
- Запиши уравнение баланса
, где подставляется из пункта 3.1. - Подставь в это уравнение выражение для
из пункта 1.1 (если нужно) и упрость. - Выразите
(разность температур поверхности и воздуха) из полученной системы.