23774947hhbhut
15.09.2020 19:33

6) На рисунку показано чотири нижні енергетичні рівні атома. Стрілки відповідають переходам між рівнями; νi — частота фотона, який випромінюється або поглинається під час переходу. Якому переходу відповідає найбільша частота νi ?
А 1
Б 3
В 4
Г 6
7. Відбувся α-розпад радію 22688Rа . Як при цьому змінився атомний номер Z радію та масове число А?

А Z зменшився на 4, А зменшилося на 2

Б Z зменшився на 4, А зменшилося на 4

В Z зменшився на 2, А зменшилося на 2

Г Z зменшився на 2, А зменшилося на 4

8. Відбувся β-розпад ізотопу Гідрогену 31Н. Яке ядро утворилося внаслідок цього розпаду?

9. Перша штучна ядерна реакція галася в ході бомбардування а-частинками Нітрогену У результаті реакції утворилися протон і ядро деякого елемента. Укажіть правильне рівняння реакції.

10. Яке з наведених нижче тверджень відповідає руху зарядженої частинки в камері Вільсона?

А Частинка, пролітаючи, руйнує молекули фотоемульсії.

Б Частинка, пролітаючи, викликає конденсацію перенасиченої пари.

В Частинка, пролітаючи, викликає кипіння перегрітої рідини

Г Частинка, пролітаючи, викликає електричний розряд у газі.

11. Знайдіть дефект мас ядра Літію 73Li.

А Менший за 0,06 а.о.м.

Б Між 0,08 а.о.м. і 0,1 а.о.м.

В Між 0,2 а.о.м. і 0,5 а.о.м.

Г Більший за 0,6 а.о.м.

12. Якою є енергія зв’язку ядра Карбону 136C?

А Менша ніж 100 МеВ

Б Між 120 МеВ і 180 МеВ

В Між 200 МеВ і 230 МеВ

Г Більша ніж 250 МеВ

13. Якою є питома енергія зв'язку ядра Радію 22688Rа?

А Менша за 8 МеВ/нуклон

Б Між 9 МеВ/нуклон і 10 МеВ/нуклон

В Між 11 МеВ/нуклон і 12 МеВ/нуклон

Г Більша за 14 МеВ/нуклон

14. Яким є період піврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 12 год. у середньому розпадається 7500 із 8000 атомів?

15. Установіть відповідність між назвами реакцій, що стосуються фізики атомного ядра, І описами реакцій.

1 Ядерні реакції

2 Реакції синтезу

3 Реакції поділу

4 Ланцюгові ядерні реакції

А Утворення ядра з менш масивних ядер

Б Зміни атомних ядер унаслідок взаємодії їх одне з одним або з іншими частинками

В Реакції, у яких частинки, що викликають їх, утворюються як продукти цієї реакції

Г Реакція поділу важкого ядра, збудженого захопленням нейтрона

Д Розщеплення ядра на менш масивні ядра

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
HanZamay
15.08.2020 04:28

m(SrCO₃)=22,2г.

Объяснение:

Дано:

V(CO₂)=3,36л.

Vm=22,4л./моль

SrCO₃-?

1. Определим количество вещества углекислого газа объёмом 3,36л (н.у):

n₁(CO₂)=V(CO₂)÷Vm=3,36л.÷22,4л./моль=0,15моль

2. Запишем уравнение реакции:

Sr(OH)₂+CO₂=SrCO₃↓+H₂O

по уравнению реакции:

n(CO₂)=n(SrCO₃)=1моль

по условию задачи:

n₁(CO₂)=n₁(SrCO₃)=0,15моль

3. Определим молярную массу карбоната стронция:

M(SrCO₃)=88+12+(3×16)=148г./моль

4. Определим массу карбоната стронция количеством вещества 0,15моль:

m(SrCO₃)=n₁(SrCO₃)×M(SrCO₃)=0,15мольх148г./моль=22,2г.

5. ответ: при пропускании через раствор Sr(OH)₂ углекислого газа объёмом 3,36л (н.у) выпадет масса осадка карбоната стронция 22,2г.

0,0(0 оценок)
Ответ:
Vicus44ea
02.04.2023 02:16

Один из методов анализа электрической цепи является метод контурных токов. Основой для него служит второй закон Кирхгофа. Главное его преимущество это уменьшение количества уравнений до m – n +1, напоминаем что m - количество ветвей, а n  - количество узлов в цепи. На практике такое уменьшение существенно упрощает расчет.

Основные понятия

 

Контурный ток - это величина, которая одинакова во всех ветвях данного контура.  Обычно в расчетах они обозначаются двойными индексами, например  I11, I22 и тд.

Действительный ток в определенной ветви определяется алгебраической суммой контурных токов, в которую эта ветвь входит. Нахождение действительных токов и есть первоочередная задача метода контурных токов.

Контурная ЭДС - это сумма всех ЭДС входящих в этот контур.

Собственным сопротивлением контура называется сумма сопротивлений всех ветвей, которые в него входят.

Общим сопротивлением контура называется сопротивление ветви, смежное двум контурам.

Общий план составления уравнений

1 – Выбор направления действительных токов.

2 – Выбор независимых контуров и направления контурных токов в них.

3 – Определение собственных и общих сопротивлений контуров

4 – Составление уравнений и нахождение контурных токов

5 – Нахождение действительных токов

Итак, после ознакомления с теорией предлагаем приступить к практике! Рассмотрим пример.

Выполняем все поэтапно.

1. Произвольно выбираем направления действительных токов I1-I6.  

2. Выделяем три контура, а затем указываем направление контурных токов I11,I22,I33. Мы выберем направление по часовой стрелке.

3. Определяем собственные сопротивления контуров. Для этого складываем сопротивления в каждом контуре.

R11=R1+R4+R5=10+25+30= 65 Ом

R22=R2+R4+R6=15+25+35 = 75 Ом

R33=R3+R5+R6=20+30+35= 85 Ом

Затем определяем общие сопротивления, общие сопротивления легко обнаружить, они принадлежат сразу нескольким контурам, например сопротивление R4 принадлежит контуру 1 и контуру 2. Поэтому для удобства обозначим такие сопротивления номерами контуров к которым они принадлежат.

R12=R21=R4=25 Ом

R23=R32=R6=35 Ом

R31=R13=R5=30 Ом

4. Приступаем к основному этапу – составлению системы уравнений контурных токов. В левой части уравнений входят падения напряжений в контуре, а в правой ЭДС источников данного контура.

Так как контура у нас три, следовательно, система будет состоять из трех уравнений. Для первого контура уравнение будет выглядеть следующим образом:  

Ток первого контура I11, умножаем на собственное сопротивление R11 этого же контура, а затем вычитаем ток I22, помноженный на общее сопротивление первого и второго контуров R21 и ток I33, помноженный на общее сопротивление первого и третьего контура R31. Данное выражение будет равняться ЭДС E1 этого контура.  Значение ЭДС берем со знаком плюс, так как направление обхода (по часовой стрелке) совпадает с направление ЭДС, в противном случае нужно было бы брать со знаком минус.

Те же действия проделываем с двумя другими контурами и в итоге получаем систему:  

В полученную систему подставляем уже известные значения сопротивлений и решаем её любым известным

5. Последним этапом находим действительные токи, для этого нужно записать для них выражения.

Контурный ток равен действительному току, который принадлежит только этому контуру. То есть другими словами, если ток протекает только в одном контуре, то он равен контурному.  

Но, нужно учитывать направление обхода, например, в нашем случае ток I2 не совпадает с направлением, поэтому берем его со знаком минус.  

Токи, протекающие через общие сопротивления определяем как алгебраическую сумму контурных, учитывая направление обхода.  

Например, через резистор R4 протекает ток I4, его направление совпадает с направлением обхода первого контура и противоположно направлению второго контура. Значит, для него выражение будет выглядеть

 

А для остальных  

Так решаются задачи методом контурных токов. Надеемся что вам пригодится данный материал, удачи!

Рекомендуем - Метод двух узлов

Объяснение:

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