TkAl06
30.05.2023 16:25

Тест. Экспериментальные методы исследования частиц.
1) Действие счетчика Гейгера основано на
1.Ударной ионизации.
2.Расщеплении молекул движущейся заряженной частицей.
3.Выделении энергии частицей.
4.Образовании пара в перегретой жидкости.
5.Конденсации перенасыщенных паров.
2) Прибор для регистрации элементарных частиц, действие которого основано на образовании пузырьков пара в перегретой жидкости, называется……
3) Можно ли с камеры Вильсона регистрировать незаряженные частицы?
1.Можно, если они имеют маленькую массу
2.Можно, если они имеют большую массу
3.Можно, если они имеют большой импульс
4.Можно, если они имеют маленький импульс
4) Фотоэмульсионный метод регистрации заряженных частиц основан на
1.Ударной ионизации.
2.Расщеплении молекул движущейся заряженной частицей.
3.Образовании пара в перегретой жидкости.
4.Конденсации перенасыщенных паров.
5) При попадании заряженной частицы на полупрозрачный экран, покрытый сульфидом цинка, возникает вспышка света - это
1.метод сцинциляций
2.метод ударной ионизации
3.метод вспышковости
4.среди ответов нет правил
6) Укажите преимущества пузырьковой кам
1.большая плотность рабочего вещества
2.частица теряет больше энергии, чем в газе
3.частица теряет меньше энергии, чем в газе
4.пробеги частиц оказываются более короткими
5.пробеги частиц оказываются более длинными
6.малая плотность рабочего вещества
7) Укажите преимущества метода толстослойных эмульсий.
1.Им можно регистрировать траектории всех частиц, пролетевших сквозь фотопластинку
2.Эмульсия обладает большой тормозящей Эмульсия обладает малой тормозящей Он дает неисчезающий след частицы, который потом можно тщательно изучать
8) Кто из учёных предложил помещать камеру Вильсона в магнитное поле?
1.Капица
2.Скобельцин
3.Вильсон
4.Глазер

9) Укажите недостатки счётчика Гейгера

1.высокая скорость регистрации частиц (~104 частиц/с)
2.эффективность при регистрации электронов
3.эффективность регистрации γ-квантов
4.регистрация тяжёлых частиц
5.прибор позволяет регистрировать факт пролёта через него частицы

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
Gymanitariu
19.12.2022 20:42

Дано:sin β=0,88;α =60°.n — ? Решение.Так как по условию задачи призма правильная, то угол α =60°.На призму луч света падает под прямым углом, а следовательно, на границе раздела воздух—призма преломление луча не происходит, и луч продолжает рас прямолинейно. Определим, чему равен угол падения луча на границу раздела призма—воздух.Угол между падающим на границу раздела лучом и гранью призмы — ϕ. Этот угол равен: ϕ=90−α=90−60=30° . А значит, угол падения на границу раздела призма—воздух равен 90−ϕ = 90 − 30 = 60°.Запишем закон преломления света на границе сред призма—воздух: sin α/sin β = n. Подставим известные нам значения и рассчитаем с точностью до тысячных показатель преломления воздуха относительно вещества, из которого изготовлена призма: n = sin α/sin β=sin 60/sin β=√3/2 ⋅ sin β = 0,984. Тогда показатель преломления вещества, из которого сделана призма, относительно окружающего призму воздуха с точностью до сотых равен:n1=1/n=1/0,984=1,02 ответ: 1,02.

Объяснение:

0,0(0 оценок)
Ответ:
Анестнйшен
19.12.2020 17:27
Попытки создать механизмы, похожие на турбины, делались очень давно. Известно описание примитивной паровой турбины, сделанное Героном Александрийским (1 в. до н. э.). Однако только в конце XIX века, когда термодинамика, машиностроение и металлургия достигли достаточного уровня, Густаф Лаваль (Швеция) и Чарлз Парсонс (Великобритания) независимо друг от друга создали пригодные для промышленности паровые турбины.
Первую паровую турбину создал шведский изобретатель Густаф Лаваль. По одной из версий, Лаваль создал его для того, чтобы приводить в действие сепаратор молока собственной конструкции. Для этого нужен был скоростной привод. Двигатели того времени не обеспечивали достаточную частоту вращения. Единственным выходом оказалось сконструировать скоростную турбину. В качестве рабочего тела Лаваль выбрал широко используемый в то время пар. Изобретатель начал работать над своей конструкцией и в конце концов собрал работо устройство. В 1889 году Лаваль дополнил сопла турбины коническими расширителями, так появилось знаменитое сопло Лаваля, которое стало прародителем будущих ракетных сопел. Турбина Лаваля стала прорывом в инженерии. Достаточно представить себе нагрузки, которые испытывало в ней рабочее колесо, чтобы понять, как нелегко было изобретателю добиться стабильной работы турбины. При огромных оборотах турбинного колеса даже незначительное смещение в центре тяжести вызывало сильную вибрацию и перегрузку подшипников. Чтобы избежать этого, Лаваль использовал тонкую ось, которая при вращении могла прогибаться.
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота