Заголовок: РЕШУ ВПР: Вариант для подготовки 10.
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ВПР — физика–11
Вариант № 307

РЕШУ ВПР: Вариант для подготовки 10.

1.  
i

Про­чи­тай­те пе­ре­чень по­ня­тий, с ко­то­ры­ми вы стал­ки­ва­лись в курсе фи­зи­ки:

ки­пе­ние, кон­ден­са­ция, по­во­рот стрел­ки ком­па­са, плав­ле­ние, воз­ник­но­ве­ние вих­ре­вых токов, элек­тро­маг­нит­ная ин­дук­ция.

Раз­де­ли­те эти по­ня­тия на две груп­пы по вы­бран­но­му вами при­зна­ку. За­пи­ши­те в таб­ли­цу на­зва­ние каж­дой груп­пы и по­ня­тия, вхо­дя­щие в эту груп­пу.



На­зва­ние груп­пы по­ня­тийПе­ре­чень по­ня­тий
2.  
i

Ав­то­мо­биль дви­жет­ся по пря­мой улице. На гра­фи­ке пред­став­ле­на за­ви­си­мость его ско­ро­сти от вре­ме­ни.

 

Вы­бе­ри­те два утвер­жде­ния, ко­то­рые верно опи­сы­ва­ют дви­же­ние ав­то­мо­би­ля, и за­пи­ши­те но­ме­ра, под ко­то­ры­ми они ука­за­ны.

 

1)  Пер­вые 10 с ав­то­мо­биль дви­жет­ся рав­но­уско­рен­но, а затем дви­жет­ся в дру­гую сто­ро­ну.

2)  Пер­вые 20 с ав­то­мо­биль дви­жет­ся в одном на­прав­ле­нии.

3)  За весь пе­ри­од на­блю­де­ния ав­то­мо­биль тор­мо­зил 10 с.

4)  В пе­ри­од 30-40 с мо­дуль уско­ре­ния со­став­ля­ет 15 м/с2.

5)  Мак­си­маль­ная ско­рость ав­то­мо­би­ля была до­стиг­ну­та за 20 с.

3.  
i

На ри­сун­ке по­ка­за­на си­сте­ма из двух оди­на­ко­вых гру­зов, со­еди­нен­ная упру­гой не­рас­тя­жи­мой нитью, пе­ре­ки­ну­той через блок. Изоб­ра­зи­те все силы, если из­вест­но, что груз, на­хо­дя­щий­ся на шер­ша­вом столе при­шел в дви­же­ние как толь­ко ви­ся­щий груз при­со­еди­ни­ли к нити. Как пе­ре­ме­ща­ет­ся груз по столу? Тре­ни­ем блока пре­не­бречь.

4.  
i

Про­чи­тай­те текст и вставь­те про­пу­щен­ные слова. Слова в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

1)  со­хра­ня­ет­ся

2)  уве­ли­чи­ва­ет­ся

3)  умень­ша­ет­ся

 

При аб­со­лют­но упру­гом ударе пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия __________. При аб­со­лют­но не­упру­гом ударе пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия __________, пол­ный им­пульс си­сте­мы __________.

5.  
i

Пять ме­тал­ли­че­ских брус­ков (А, B, C, D, E) по­ло­жи­ли вплот­ную друг к другу, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи от брус­ка к брус­ку. Тем­пе­ра­ту­ры брус­ков в дан­ный мо­мент со­став­ля­ют 70 °C, 60 °C, 50 °C, 40 °C, 30 °C. Какой из брус­ков имеет тем­пе­ра­ту­ру 60 °C?

6.  
i

Из гер­ме­тич­но за­кры­то­го со­су­да вы­ка­чи­ва­ют воз­дух. Вы­бе­ри­те все утвер­жде­ния, ко­то­рые верно ха­рак­те­ри­зу­ют про­цесс, про­ис­хо­дя­щий с воз­ду­хом в со­су­де, и за­пи­ши­те но­ме­ра вы­бран­ных утвер­жде­ний.

 

1)  Объем воз­ду­ха в со­су­де не ме­ня­ет­ся.

2)  Объем воз­ду­ха в со­су­де уве­ли­чи­ва­ет­ся.

3)  Тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха в со­су­де уве­ли­чи­ва­ет­ся.

4)  Тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха в со­су­де остаётся не­из­мен­ной.

5)  Дав­ле­ние воз­ду­ха в со­су­де умень­ша­ет­ся.

6)  Дав­ле­ние воз­ду­ха в со­су­де оста­ет­ся не­из­мен­ным.

7.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два оди­на­ко­вых элек­тро­мет­ра. Шар элек­тро­мет­ра А за­ря­жен по­ло­жи­тель­но и по­ка­зы­ва­ет 6 еди­ниц за­ря­да, шар элек­тро­мет­ра Б не за­ря­жен. Ка­ко­вы будут по­ка­за­ния элек­тро­мет­ров, если их шары со­еди­нить тон­кой се­реб­ря­ной про­во­ло­кой?

 

 

По­ка­за­ния элек­тро­мет­ра А По­ка­за­ния элек­тро­мет­ра Б
8.  
i

Два про­вод­ни­ка со­еди­не­ны по­сле­до­ва­тель­но. Со­про­тив­ле­ние на одном R1, на дру­гом R2. На­пря­же­ние и сила тока равны U1, U2, I1, I2 со­от­вет­ствен­но. Общие на­пря­же­ние и сила тока равны U, I со­от­вет­ствен­но. На­пи­ши­те зна­че­ние на­пря­же­ния U и силы тока I для та­ко­го со­еди­не­ния про­вод­ни­ков, если на­пря­же­ния и силы тока на про­вод­ни­ках из­вест­ны.

9.  
i

В транс­фор­ма­то­ре, изоб­ражённом на ри­сун­ке, на вход А по­да­ют пе­ре­мен­ное на­пря­же­ние. На об­мот­ках B, C и D воз­ни­ка­ет ЭДС ин­дук­ции. Ко­ли­че­ство вит­ков равно изоб­ражённому на ри­сун­ке. Рас­по­ло­жи­те об­мот­ки B, C и D в по­ряд­ке уве­ли­че­ния ЭДС ин­дук­ции. За­пи­ши­те в от­ве­те со­от­вет­ству­ю­щую по­сле­до­ва­тель­ность цифр.

 

1)  B

2)  C

3)  D

10.  
i

Что про­ис­хо­дит с ядром при α-рас­па­де?

 

1)  Заряд ядра уве­ли­чи­ва­ет­ся на еди­ни­цу

2)  Заряд ядра умень­ша­ет­ся на 2 еди­ни­цы

3)  Мас­со­вое число умень­ша­ет­ся на 2 еди­ни­цы

4)  Мас­со­вое число уве­ли­чи­ва­ет­ся на 2 еди­ни­цы

11.  
i

Ско­рость из­ме­ря­ют при по­мо­щи спи­до­мет­ра. По­греш­ность из­ме­ре­ния ско­ро­сти при по­мо­щи дан­но­го спи­до­мет­ра равна его цене де­ле­ния.

 

За­пи­ши­те в ответ по­ка­за­ния спи­до­мет­ра в миль/ч (mph) с учётом по­греш­но­сти из­ме­ре­ний через точку с за­пя­той. На­при­мер, если по­ка­за­ния спи­до­мет­ра (51 ± 3) миль/ч, то в от­ве­те сле­ду­ет за­пи­сать «51;3».

12.  
i

Вам не­об­хо­ди­мо ис­сле­до­вать, как за­ви­сит ско­рость по­гру­же­ния ша­ри­ков в жид­кость, от плот­но­сти жид­ко­сти:

 

— се­кун­до­мер;

— арео­метр;

— стек­лян­ные ем­ко­сти с жид­ко­стя­ми раз­лич­ной плот­но­сти;

— набор оди­на­ко­вых ша­ри­ков.

 

Опи­ши­те по­ря­док про­ве­де­ния ис­сле­до­ва­ния.

В от­ве­те:

1.  За­ри­суй­те или опи­ши­те экс­пе­ри­мен­таль­ную уста­нов­ку.

2.  Опи­ши­те по­ря­док дей­ствий при про­ве­де­нии ис­сле­до­ва­ния.

13.  
i

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между при­ме­ра­ми и фи­зи­че­ски­ми яв­ле­ни­я­ми, ко­то­рые эти при-меры ил­лю­стри­ру­ют. Для каж­до­го при­ме­ра про­яв­ле­ния фи­зи­че­ских яв­ле­ний из пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щее на­зва­ние фи­зи­че­ско­го яв­ле­ния из вто­ро­го столб­ца.

ПРИ­МЕ­РЫ

А)  вода за­мер­за­ет в мо­ро­зил­ке

Б)  пред­мет, сколь­зя­щий по столу через время оста­но­вит­ся

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ЯВ­ЛЕ­НИЯ

1)  теп­ло­пе­ре­да­ча

2)  сила тре­ния между пред­ме­та­ми

3)  скоп­ле­ние в воз­ду­хе в ниж­них слоях ат­мо­сфе­ры ле­дя­ных кри­стал­ли­ков

4)  пе­ре­ход ве­ществ из од­но­го аг­ре­гат­но­го со­сто­я­ния в дру­гое

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

AБ
14.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 14 и 15.

Элек­три­че­ский чай­ник

Элек­три­че­ские чай­ни­ки давно и проч­но вошли в жизнь со­вре­мен­ных людей. Они ис­поль­зу­ют­ся не толь­ко в офи­сах, но и в до­маш­них усло­ви­ях, по­сте­пен­но вы­тес­няя клас­си­че­ские чай­ни­ки обыч­ной кон­струк­ции. Не­смот­ря на огром­ное раз­но­об­ра­зие мо­де­лей, каж­дый элек­тро­чай­ник имеет общий прин­цип ра­бо­ты.

Для из­го­тов­ле­ния со­вре­мен­ных элек­тро­чай­ни­ков, чаще всего, ис­поль­зу­ет­ся тер­мо­стой­кая пласт­мас­са или не­ржа­ве­ю­щая сталь. Боль­шин­ство мо­де­лей обо­ру­до­ва­но функ­ци­ей ав­то­ма­ти­че­ско­го от­клю­че­ния. Вся ра­бо­та элек­тро­чай­ни­ка ос­но­ва­на на на­гре­ва­нии воды, по­ме­щен­ной в спе­ци­аль­ную колбу. Сам про­цесс на­гре­ва­ния осу­ществ­ля­ет­ся на­гре­ва­тель­ным эле­мен­том, за­креп­лен­ным к кор­пу­су раз­ны­ми спо­со­ба­ми. При по­вре­жде­нии кре­пеж­ных эле­мен­тов может воз­ник­нуть про­бле­ма про­те­ка­ния воды. В боль­шин­стве со­вре­мен­ных элек­три­че­ских чай­ни­ков, уста­нав­ли­ва­ют­ся дис­ко­вые на­гре­ва­тель­ные эле­мен­ты.

При за­ки­па­нии воды, про­ис­хо­дит со­при­кос­но­ве­ние пара через не­боль­шое от­вер­стие с би­ме­тал­ли­че­ским эле­мен­том. В ре­зуль­та­те, пла­стин­ка из­ги­ба­ет­ся и ока­зы­ва­ет воз­дей­ствие на вы­клю­ча­тель. В не­ко­то­рых мо­де­лях име­ет­ся спе­ци­аль­ная за­щи­та, ко­то­рая сра­ба­ты­ва­ет и от­клю­ча­ет элек­тро­чай­ник в слу­чае пол­но­го вы­ки­па­ния воды. Уро­вень воды в элек­тро­чай­ни­ке кон­тро­ли­ру­ет­ся с по­мо­щью ин­ди­ка­то­ра. Для того, чтобы сэко­но­мить элек­тро­энер­гию и как можно доль­ше со­хра­нить тепло, мно­гие кон­струк­ции чай­ни­ков ис­поль­зу­ют прин­цип тер­мо­са. В этом слу­чае, про­ис­хо­дит не толь­ко на­гре­ва­ние воды в колбе, но и по­сле­ду­ю­щее под­дер­жа­ние ее по­сто­ян­ной тем­пе­ра­ту­ры. Это осо­бен­но ак­ту­аль­но для боль­ших семей, где по­сто­ян­но тре­бу­ет­ся го­ря­чая вода.

В ос­но­ва­нии са­мо­го чай­ни­ка име­ют­ся спе­ци­аль­ные кон­так­ты, ко­то­рые со­еди­ня­ют­ся вме­сте с кон­так­та­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми на под­став­ке  — таким об­ра­зом про­ис­хо­дит за­мы­ка­ние цепи и разо­грев на­гре­ва­тель­но­го эле­мен­та. После этого элек­три­че­ство про­хо­дит через тер­мо­вы­клю­ча­тель  — устрой­ство, ко­то­рое поз­во­ля­ет чай­ни­ку вы­клю­чать­ся при до­сти­же­нии опре­де­лен­ной тем­пе­ра­ту­ры (как пра­ви­ло, тем­пе­ра­ту­ры ки­пе­ния). Также в стан­дарт­ной цепи есть и вы­клю­ча­тель теп­ло­вой за­щи­ты, ко­то­рый вклю­чен по­сто­ян­но и за­дей­ству­ет­ся толь­ко в том слу­чае, если поль­зо­ва­тель вклю­чил пу­стой чай­ник. С обо­зна­чен­ных вы­клю­ча­те­лей элек­три­че­ство про­хо­дит не­по­сред­ствен­но на элек­тро­на­гре­ва­тель­ных эле­мент (ко­то­рый также на­зы­ва­ют ТЭН).

При вклю­че­нии при­бо­ра по­сред­ством на­жа­тия на вы­клю­ча­тель на элек­три­че­ский тэн по­да­ет­ся на­пря­же­ние от сети, на ос­но­ва­нии чего про­ис­хо­дит фи­зи­че­ский про­цесс на­гре­ва эле­мен­та тэна (спи­ра­ли, ко­то­рая рас­по­ло­же­на внут­ри кор­пу­са тэна). Далее на­гре­тая вода ста­но­вить­ся легче хо­лод­ной и под­ни­ма­ет­ся к верху, а хо­лод­ная опус­ка­ет­ся вниз. Такое дей­ствие про­ис­хо­дит до тех пор, пока элек­три­че­ский тэн пе­ре­да­ет свою теп­ло­вую мощ­ность окру­жа­ю­щей его в колбе воде. В иде­а­ле вода долж­на на­гре­вать­ся до 100 гра­ду­сов по Цель­сию, но на прак­ти­ке на­грев про­ис­хо­дит до 93 – 97 гра­ду­сов, т. к. в воде при­сут­ству­ют раз­лич­ные при­ме­си, уве­ли­чи­ва­ю­щие ее плот­ность.

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние свя­за­но с ра­бо­той вы­клю­ча­те­ля элек­тро­чай­ни­ка?

15.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 14 и 15.

Элек­три­че­ский чай­ник

Элек­три­че­ские чай­ни­ки давно и проч­но вошли в жизнь со­вре­мен­ных людей. Они ис­поль­зу­ют­ся не толь­ко в офи­сах, но и в до­маш­них усло­ви­ях, по­сте­пен­но вы­тес­няя клас­си­че­ские чай­ни­ки обыч­ной кон­струк­ции. Не­смот­ря на огром­ное раз­но­об­ра­зие мо­де­лей, каж­дый элек­тро­чай­ник имеет общий прин­цип ра­бо­ты.

Для из­го­тов­ле­ния со­вре­мен­ных элек­тро­чай­ни­ков, чаще всего, ис­поль­зу­ет­ся тер­мо­стой­кая пласт­мас­са или не­ржа­ве­ю­щая сталь. Боль­шин­ство мо­де­лей обо­ру­до­ва­но функ­ци­ей ав­то­ма­ти­че­ско­го от­клю­че­ния. Вся ра­бо­та элек­тро­чай­ни­ка ос­но­ва­на на на­гре­ва­нии воды, по­ме­щен­ной в спе­ци­аль­ную колбу. Сам про­цесс на­гре­ва­ния осу­ществ­ля­ет­ся на­гре­ва­тель­ным эле­мен­том, за­креп­лен­ным к кор­пу­су раз­ны­ми спо­со­ба­ми. При по­вре­жде­нии кре­пеж­ных эле­мен­тов может воз­ник­нуть про­бле­ма про­те­ка­ния воды. В боль­шин­стве со­вре­мен­ных элек­три­че­ских чай­ни­ков, уста­нав­ли­ва­ют­ся дис­ко­вые на­гре­ва­тель­ные эле­мен­ты.

При за­ки­па­нии воды, про­ис­хо­дит со­при­кос­но­ве­ние пара через не­боль­шое от­вер­стие с би­ме­тал­ли­че­ским эле­мен­том. В ре­зуль­та­те, пла­стин­ка из­ги­ба­ет­ся и ока­зы­ва­ет воз­дей­ствие на вы­клю­ча­тель. В не­ко­то­рых мо­де­лях име­ет­ся спе­ци­аль­ная за­щи­та, ко­то­рая сра­ба­ты­ва­ет и от­клю­ча­ет элек­тро­чай­ник в слу­чае пол­но­го вы­ки­па­ния воды. Уро­вень воды в элек­тро­чай­ни­ке кон­тро­ли­ру­ет­ся с по­мо­щью ин­ди­ка­то­ра. Для того, чтобы сэко­но­мить элек­тро­энер­гию и как можно доль­ше со­хра­нить тепло, мно­гие кон­струк­ции чай­ни­ков ис­поль­зу­ют прин­цип тер­мо­са. В этом слу­чае, про­ис­хо­дит не толь­ко на­гре­ва­ние воды в колбе, но и по­сле­ду­ю­щее под­дер­жа­ние ее по­сто­ян­ной тем­пе­ра­ту­ры. Это осо­бен­но ак­ту­аль­но для боль­ших семей, где по­сто­ян­но тре­бу­ет­ся го­ря­чая вода.

В ос­но­ва­нии са­мо­го чай­ни­ка име­ют­ся спе­ци­аль­ные кон­так­ты, ко­то­рые со­еди­ня­ют­ся вме­сте с кон­так­та­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми на под­став­ке  — таким об­ра­зом про­ис­хо­дит за­мы­ка­ние цепи и разо­грев на­гре­ва­тель­но­го эле­мен­та. После этого элек­три­че­ство про­хо­дит через тер­мо­вы­клю­ча­тель  — устрой­ство, ко­то­рое поз­во­ля­ет чай­ни­ку вы­клю­чать­ся при до­сти­же­нии опре­де­лен­ной тем­пе­ра­ту­ры (как пра­ви­ло, тем­пе­ра­ту­ры ки­пе­ния). Также в стан­дарт­ной цепи есть и вы­клю­ча­тель теп­ло­вой за­щи­ты, ко­то­рый вклю­чен по­сто­ян­но и за­дей­ству­ет­ся толь­ко в том слу­чае, если поль­зо­ва­тель вклю­чил пу­стой чай­ник. С обо­зна­чен­ных вы­клю­ча­те­лей элек­три­че­ство про­хо­дит не­по­сред­ствен­но на элек­тро­на­гре­ва­тель­ных эле­мент (ко­то­рый также на­зы­ва­ют ТЭН).

При вклю­че­нии при­бо­ра по­сред­ством на­жа­тия на вы­клю­ча­тель на элек­три­че­ский тэн по­да­ет­ся на­пря­же­ние от сети, на ос­но­ва­нии чего про­ис­хо­дит фи­зи­че­ский про­цесс на­гре­ва эле­мен­та тэна (спи­ра­ли, ко­то­рая рас­по­ло­же­на внут­ри кор­пу­са тэна). Далее на­гре­тая вода ста­но­вить­ся легче хо­лод­ной и под­ни­ма­ет­ся к верху, а хо­лод­ная опус­ка­ет­ся вниз. Такое дей­ствие про­ис­хо­дит до тех пор, пока элек­три­че­ский тэн пе­ре­да­ет свою теп­ло­вую мощ­ность окру­жа­ю­щей его в колбе воде. В иде­а­ле вода долж­на на­гре­вать­ся до 100 гра­ду­сов по Цель­сию, но на прак­ти­ке на­грев про­ис­хо­дит до 93 – 97 гра­ду­сов, т. к. в воде при­сут­ству­ют раз­лич­ные при­ме­си, уве­ли­чи­ва­ю­щие ее плот­ность.

Вы­бе­ри­те из пред­ло­жен­но­го пе­реч­ня два вер­ных утвер­жде­ния и за­пи­ши­те но­ме­ра, под ко­то­ры­ми они ука­за­ны.

 

1)  В ос­но­ва­нии са­мо­го чай­ни­ка име­ют­ся спе­ци­аль­ные кон­так­ты, ко­то­рые со­еди­ня­ют­ся вме­сте с кон­так­та­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми на под­став­ке.

2)  При вклю­че­нии при­бо­ра по­сред­ством на­жа­тия на вы­клю­ча­тель на элек­три­че­ский тэн по­да­ет­ся на­пря­же­ние от сети, на ос­но­ва­нии чего про­ис­хо­дит фи­зи­че­ский про­цесс на­гре­ва эле­мен­та тэна.

3)  Вода в чай­ни­ке быст­ро осты­ва­ет.

4)  Вода в чай­ни­ке на­гре­ва­ет­ся до 100 гра­ду­сов.

16.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Вяз­кость (внут­рен­нее тре­ние)  — одно из яв­ле­ний пе­ре­но­са, свой­ство те­ку­чих тел (жид­ко­стей и газов) ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние пе­ре­ме­ще­нию одной их части от­но­си­тель­но дру­гой. В ре­зуль­та­те ра­бо­та, за­тра­чи­ва­е­мая на это пе­ре­ме­ще­ние, рас­се­и­ва­ет­ся в виде тепла.

Ме­ха­низм внут­рен­не­го тре­ния в жид­ко­стях и газах за­клю­ча­ет­ся в том, что ха­о­ти­че­ски дви­жу­щи­е­ся мо­ле­ку­лы пе­ре­но­сят им­пульс из од­но­го слоя в дру­гой, что при­во­дит к вы­рав­ни­ва­нию ско­ро­стей  — это опи­сы­ва­ет­ся вве­де­ни­ем силы тре­ния. Вяз­кость твёрдых тел об­ла­да­ет рядом спе­ци­фи­че­ских осо­бен­но­стей и рас­смат­ри­ва­ет­ся обыч­но от­дель­но.

Раз­ли­ча­ют ди­на­ми­че­скую вяз­кость (еди­ни­ца из­ме­ре­ния в Меж­ду­на­род­ной си­сте­ме еди­ниц (СИ)  — Па · с, в си­сте­ме СГС  — пуаз; 1 Па · с = 10 пуаз) и ки­не­ма­ти­че­скую вяз­кость (еди­ни­ца из­ме­ре­ния в СИ  — м²/с, в СГС  — стокс, вне­си­стем­ная еди­ни­ца  — гра­дус Эн­гле­ра). Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­кость может быть по­лу­че­на как от­но­ше­ние ди­на­ми­че­ской вяз­ко­сти к плот­но­сти ве­ще­ства и своим про­ис­хож­де­ни­ем обя­за­на клас­си­че­ским ме­то­дам из­ме­ре­ния вяз­ко­сти, таким как из­ме­ре­ние вре­ме­ни вы­те­ка­ния за­дан­но­го объёма через ка­либ­ро­ван­ное от­вер­стие под дей­стви­ем силы тя­же­сти. При­бор для из­ме­ре­ния вяз­ко­сти на­зы­ва­ет­ся вис­ко­зи­мет­ром.

Фор­му­ла для опре­де­ле­ния ки­не­ма­ти­че­ской вяз­ко­сти при за­дан­ной ди­на­ми­че­ской вяз­ко­сти вы­гля­дит так:

Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­костьv= дробь: чис­ли­тель: Ди­на­ми­че­ская вяз­кость\mu, зна­ме­на­тель: Плот­сонсть жид­ко­сти\rho конец дроби

 

Вяз­кость и плот­ность жид­ко­стей при 20 гра­ду­сов C:


пп.
На­зва­ние жид­ко­стиДи­на­ми­че­ская вяз­кость \mu
10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 3 пра­вая круг­лая скоб­ка левая квад­рат­ная скоб­ка Па умно­жить на с пра­вая квад­рат­ная скоб­ка ,
сП
Плот­ность \rho,
кг/м3
Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­кость v,
10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 6 пра­вая круг­лая скоб­ка м в квад­ра­те умно­жить на с в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 1 пра­вая круг­лая скоб­ка ,
сСт
1Ани­лин4,4310224,33
2Аце­тон0,33789,90,42
3Бен­зил0,53700-7500,76-0,71
4Бен­зол0,658770,74
5Вода тяжёлая1,3411051,22
6Гли­це­рин без­вод­ный148012611170 (11,7 Ст)
7Ке­ро­син2,178002,7
8Кис­ло­та азот­ная0,9115270,60
9Кис­ло­та му­ра­вьи­ная1,7812201,46
10Кис­ло­та сер­ная25,4184013,8
11Масло ка­ст­ро­вое9879601030
12Масло олив­ко­вое8491092,31
13Масло транс­фор­ма­тор­ное31,686636,49
14Нефть лёгкая17,871225
15Нефть тяжёлая128914140
16Ртуть1,55135790,114
17Ски­пи­дар нефти1,498551,74
18Спирт ме­ти­ло­вый (ме­та­нол)0,58791,70,73
19Спирт эти­ло­вый (эта­нол)1,20789,31,52
20Тет­ра­хлор­ме­тан0,9715970,61
21То­лу­ол0,598670,68
22Хло­ро­форм0,5814830,39

 

Для пе­ре­кач­ки жид­ко­стей ис­поль­зу­ют на­со­сы, в за­ви­си­мо­сти от вяз­ко­сти жид­ко­сти ис­поль­зу­ют раз­ные виды на­со­сов.

Ло­паст­ные (а среди них  — цен­тро­беж­ные)  — ос­нов­ной тип на­со­сов как с точки зре­ния про­из­во­ди­тель­но­сти и уни­вер­саль­но­сти, так и их рас­про­стра­нен­но­сти (не менее 75% про­мыш­лен­ных на­со­сов). Самые ма­лень­кие можно взять в руку, а самые боль­шие до­сти­га­ют не­сколь­ких мет­ров в диа­мет­ре. Мощ­ность цен­тро­беж­ных на­со­сов может со­став­лять от долей ки­ло­ват­та до мно­гих тысяч ки­ло­ватт.

На ри­сун­ке по­ка­за­на схема ти­пич­но­го цен­тро­беж­но­го на­со­са. Жид­кость по­сту­па­ет к цен­траль­ной части ра­бо­че­го ко­ле­са (крыль­чат­ки). Крыль­чат­ка уста­нов­ле­на на валу в кор­пу­се и при­во­дит­ся во вра­ще­ние элек­три­че­ским или дру­гим дви­га­те­лем. Энер­гия вра­ще­ния пе­ре­да­ет­ся крыль­чат­кой жид­ко­сти; жид­кость пе­ре­ме­ща­ет­ся на пе­ри­фе­рию крыль­чат­ки, со­би­ра­ет­ся в коль­це­вом кол­лек­то­ре (улит­ке) и уда­ля­ет­ся через вы­ход­ной па­тру­бок. Па­тру­бок имеет рас­ши­ря­ю­щу­ю­ся форму; ско­рость по­то­ка в нем па­да­ет, и часть ки­не­ти­че­ской энер­гии жид­ко­сти, при­об­ре­тен­ной в ра­бо­чем ко­ле­се на­со­са, пре­об­ра­зу­ет­ся в по­тен­ци­аль­ную энер­гию дав­ле­ния. Уве­ли­че­ние дав­ле­ния на вы­хо­де из на­со­са может быть до­стиг­ну­то уве­ли­че­ни­ем либо ча­сто­ты вра­ще­ния, либо диа­мет­ра крыль­чат­ки. Ло­паст­ной насос ис­поль­зу­ет­ся для пе­ре­кач­ки жид­ко­стей не боль­шой вяз­ко­сти, до 500 сСт.

По таб­ли­це опре­де­ли­те жид­кость с самой боль­шой плот­но­стью.

17.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Вяз­кость (внут­рен­нее тре­ние)  — одно из яв­ле­ний пе­ре­но­са, свой­ство те­ку­чих тел (жид­ко­стей и газов) ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние пе­ре­ме­ще­нию одной их части от­но­си­тель­но дру­гой. В ре­зуль­та­те ра­бо­та, за­тра­чи­ва­е­мая на это пе­ре­ме­ще­ние, рас­се­и­ва­ет­ся в виде тепла.

Ме­ха­низм внут­рен­не­го тре­ния в жид­ко­стях и газах за­клю­ча­ет­ся в том, что ха­о­ти­че­ски дви­жу­щи­е­ся мо­ле­ку­лы пе­ре­но­сят им­пульс из од­но­го слоя в дру­гой, что при­во­дит к вы­рав­ни­ва­нию ско­ро­стей  — это опи­сы­ва­ет­ся вве­де­ни­ем силы тре­ния. Вяз­кость твёрдых тел об­ла­да­ет рядом спе­ци­фи­че­ских осо­бен­но­стей и рас­смат­ри­ва­ет­ся обыч­но от­дель­но.

Раз­ли­ча­ют ди­на­ми­че­скую вяз­кость (еди­ни­ца из­ме­ре­ния в Меж­ду­на­род­ной си­сте­ме еди­ниц (СИ)  — Па · с, в си­сте­ме СГС  — пуаз; 1 Па · с = 10 пуаз) и ки­не­ма­ти­че­скую вяз­кость (еди­ни­ца из­ме­ре­ния в СИ  — м²/с, в СГС  — стокс, вне­си­стем­ная еди­ни­ца  — гра­дус Эн­гле­ра). Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­кость может быть по­лу­че­на как от­но­ше­ние ди­на­ми­че­ской вяз­ко­сти к плот­но­сти ве­ще­ства и своим про­ис­хож­де­ни­ем обя­за­на клас­си­че­ским ме­то­дам из­ме­ре­ния вяз­ко­сти, таким как из­ме­ре­ние вре­ме­ни вы­те­ка­ния за­дан­но­го объёма через ка­либ­ро­ван­ное от­вер­стие под дей­стви­ем силы тя­же­сти. При­бор для из­ме­ре­ния вяз­ко­сти на­зы­ва­ет­ся вис­ко­зи­мет­ром.

Фор­му­ла для опре­де­ле­ния ки­не­ма­ти­че­ской вяз­ко­сти при за­дан­ной ди­на­ми­че­ской вяз­ко­сти вы­гля­дит так:

Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­костьv= дробь: чис­ли­тель: Ди­на­ми­че­ская вяз­кость\mu, зна­ме­на­тель: Плот­сонсть жид­ко­сти\rho конец дроби

 

Вяз­кость и плот­ность жид­ко­стей при 20 гра­ду­сов C:


пп.
На­зва­ние жид­ко­стиДи­на­ми­че­ская вяз­кость \mu
10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 3 пра­вая круг­лая скоб­ка левая квад­рат­ная скоб­ка Па умно­жить на с пра­вая квад­рат­ная скоб­ка ,
сП
Плот­ность \rho,
кг/м3
Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­кость v,
10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 6 пра­вая круг­лая скоб­ка м в квад­ра­те умно­жить на с в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 1 пра­вая круг­лая скоб­ка ,
сСт
1Ани­лин4,4310224,33
2Аце­тон0,33789,90,42
3Бен­зил0,53700-7500,76-0,71
4Бен­зол0,658770,74
5Вода тяжёлая1,3411051,22
6Гли­це­рин без­вод­ный148012611170 (11,7 Ст)
7Ке­ро­син2,178002,7
8Кис­ло­та азот­ная0,9115270,60
9Кис­ло­та му­ра­вьи­ная1,7812201,46
10Кис­ло­та сер­ная25,4184013,8
11Масло ка­ст­ро­вое9879601030
12Масло олив­ко­вое8491092,31
13Масло транс­фор­ма­тор­ное31,686636,49
14Нефть лёгкая17,871225
15Нефть тяжёлая128914140
16Ртуть1,55135790,114
17Ски­пи­дар нефти1,498551,74
18Спирт ме­ти­ло­вый (ме­та­нол)0,58791,70,73
19Спирт эти­ло­вый (эта­нол)1,20789,31,52
20Тет­ра­хлор­ме­тан0,9715970,61
21То­лу­ол0,598670,68
22Хло­ро­форм0,5814830,39

 

Для пе­ре­кач­ки жид­ко­стей ис­поль­зу­ют на­со­сы, в за­ви­си­мо­сти от вяз­ко­сти жид­ко­сти ис­поль­зу­ют раз­ные виды на­со­сов.

Ло­паст­ные (а среди них  — цен­тро­беж­ные)  — ос­нов­ной тип на­со­сов как с точки зре­ния про­из­во­ди­тель­но­сти и уни­вер­саль­но­сти, так и их рас­про­стра­нен­но­сти (не менее 75% про­мыш­лен­ных на­со­сов). Самые ма­лень­кие можно взять в руку, а самые боль­шие до­сти­га­ют не­сколь­ких мет­ров в диа­мет­ре. Мощ­ность цен­тро­беж­ных на­со­сов может со­став­лять от долей ки­ло­ват­та до мно­гих тысяч ки­ло­ватт.

На ри­сун­ке по­ка­за­на схема ти­пич­но­го цен­тро­беж­но­го на­со­са. Жид­кость по­сту­па­ет к цен­траль­ной части ра­бо­че­го ко­ле­са (крыль­чат­ки). Крыль­чат­ка уста­нов­ле­на на валу в кор­пу­се и при­во­дит­ся во вра­ще­ние элек­три­че­ским или дру­гим дви­га­те­лем. Энер­гия вра­ще­ния пе­ре­да­ет­ся крыль­чат­кой жид­ко­сти; жид­кость пе­ре­ме­ща­ет­ся на пе­ри­фе­рию крыль­чат­ки, со­би­ра­ет­ся в коль­це­вом кол­лек­то­ре (улит­ке) и уда­ля­ет­ся через вы­ход­ной па­тру­бок. Па­тру­бок имеет рас­ши­ря­ю­щу­ю­ся форму; ско­рость по­то­ка в нем па­да­ет, и часть ки­не­ти­че­ской энер­гии жид­ко­сти, при­об­ре­тен­ной в ра­бо­чем ко­ле­се на­со­са, пре­об­ра­зу­ет­ся в по­тен­ци­аль­ную энер­гию дав­ле­ния. Уве­ли­че­ние дав­ле­ния на вы­хо­де из на­со­са может быть до­стиг­ну­то уве­ли­че­ни­ем либо ча­сто­ты вра­ще­ния, либо диа­мет­ра крыль­чат­ки. Ло­паст­ной насос ис­поль­зу­ет­ся для пе­ре­кач­ки жид­ко­стей не боль­шой вяз­ко­сти, до 500 сСт.

По таб­ли­це опре­де­ли­те, во сколь­ко раз ди­на­ми­че­ская вяз­кость эта­но­ла боль­ше ди­на­ми­че­ской вяз­ко­сти ме­та­но­ла. Округ­ли­те до пер­во­го знака после за­пя­той.

18.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Вяз­кость (внут­рен­нее тре­ние)  — одно из яв­ле­ний пе­ре­но­са, свой­ство те­ку­чих тел (жид­ко­стей и газов) ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние пе­ре­ме­ще­нию одной их части от­но­си­тель­но дру­гой. В ре­зуль­та­те ра­бо­та, за­тра­чи­ва­е­мая на это пе­ре­ме­ще­ние, рас­се­и­ва­ет­ся в виде тепла.

Ме­ха­низм внут­рен­не­го тре­ния в жид­ко­стях и газах за­клю­ча­ет­ся в том, что ха­о­ти­че­ски дви­жу­щи­е­ся мо­ле­ку­лы пе­ре­но­сят им­пульс из од­но­го слоя в дру­гой, что при­во­дит к вы­рав­ни­ва­нию ско­ро­стей  — это опи­сы­ва­ет­ся вве­де­ни­ем силы тре­ния. Вяз­кость твёрдых тел об­ла­да­ет рядом спе­ци­фи­че­ских осо­бен­но­стей и рас­смат­ри­ва­ет­ся обыч­но от­дель­но.

Раз­ли­ча­ют ди­на­ми­че­скую вяз­кость (еди­ни­ца из­ме­ре­ния в Меж­ду­на­род­ной си­сте­ме еди­ниц (СИ)  — Па · с, в си­сте­ме СГС  — пуаз; 1 Па · с = 10 пуаз) и ки­не­ма­ти­че­скую вяз­кость (еди­ни­ца из­ме­ре­ния в СИ  — м²/с, в СГС  — стокс, вне­си­стем­ная еди­ни­ца  — гра­дус Эн­гле­ра). Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­кость может быть по­лу­че­на как от­но­ше­ние ди­на­ми­че­ской вяз­ко­сти к плот­но­сти ве­ще­ства и своим про­ис­хож­де­ни­ем обя­за­на клас­си­че­ским ме­то­дам из­ме­ре­ния вяз­ко­сти, таким как из­ме­ре­ние вре­ме­ни вы­те­ка­ния за­дан­но­го объёма через ка­либ­ро­ван­ное от­вер­стие под дей­стви­ем силы тя­же­сти. При­бор для из­ме­ре­ния вяз­ко­сти на­зы­ва­ет­ся вис­ко­зи­мет­ром.

Фор­му­ла для опре­де­ле­ния ки­не­ма­ти­че­ской вяз­ко­сти при за­дан­ной ди­на­ми­че­ской вяз­ко­сти вы­гля­дит так:

Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­костьv= дробь: чис­ли­тель: Ди­на­ми­че­ская вяз­кость\mu, зна­ме­на­тель: Плот­сонсть жид­ко­сти\rho конец дроби

 

Вяз­кость и плот­ность жид­ко­стей при 20 гра­ду­сов C:


пп.
На­зва­ние жид­ко­стиДи­на­ми­че­ская вяз­кость \mu
10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 3 пра­вая круг­лая скоб­ка левая квад­рат­ная скоб­ка Па умно­жить на с пра­вая квад­рат­ная скоб­ка ,
сП
Плот­ность \rho,
кг/м3
Ки­не­ма­ти­че­ская вяз­кость v,
10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 6 пра­вая круг­лая скоб­ка м в квад­ра­те умно­жить на с в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 1 пра­вая круг­лая скоб­ка ,
сСт
1Ани­лин4,4310224,33
2Аце­тон0,33789,90,42
3Бен­зил0,53700-7500,76-0,71
4Бен­зол0,658770,74
5Вода тяжёлая1,3411051,22
6Гли­це­рин без­вод­ный148012611170 (11,7 Ст)
7Ке­ро­син2,178002,7
8Кис­ло­та азот­ная0,9115270,60
9Кис­ло­та му­ра­вьи­ная1,7812201,46
10Кис­ло­та сер­ная25,4184013,8
11Масло ка­ст­ро­вое9879601030
12Масло олив­ко­вое8491092,31
13Масло транс­фор­ма­тор­ное31,686636,49
14Нефть лёгкая17,871225
15Нефть тяжёлая128914140
16Ртуть1,55135790,114
17Ски­пи­дар нефти1,498551,74
18Спирт ме­ти­ло­вый (ме­та­нол)0,58791,70,73
19Спирт эти­ло­вый (эта­нол)1,20789,31,52
20Тет­ра­хлор­ме­тан0,9715970,61
21То­лу­ол0,598670,68
22Хло­ро­форм0,5814830,39

 

Для пе­ре­кач­ки жид­ко­стей ис­поль­зу­ют на­со­сы, в за­ви­си­мо­сти от вяз­ко­сти жид­ко­сти ис­поль­зу­ют раз­ные виды на­со­сов.

Ло­паст­ные (а среди них  — цен­тро­беж­ные)  — ос­нов­ной тип на­со­сов как с точки зре­ния про­из­во­ди­тель­но­сти и уни­вер­саль­но­сти, так и их рас­про­стра­нен­но­сти (не менее 75% про­мыш­лен­ных на­со­сов). Самые ма­лень­кие можно взять в руку, а самые боль­шие до­сти­га­ют не­сколь­ких мет­ров в диа­мет­ре. Мощ­ность цен­тро­беж­ных на­со­сов может со­став­лять от долей ки­ло­ват­та до мно­гих тысяч ки­ло­ватт.

На ри­сун­ке по­ка­за­на схема ти­пич­но­го цен­тро­беж­но­го на­со­са. Жид­кость по­сту­па­ет к цен­траль­ной части ра­бо­че­го ко­ле­са (крыль­чат­ки). Крыль­чат­ка уста­нов­ле­на на валу в кор­пу­се и при­во­дит­ся во вра­ще­ние элек­три­че­ским или дру­гим дви­га­те­лем. Энер­гия вра­ще­ния пе­ре­да­ет­ся крыль­чат­кой жид­ко­сти; жид­кость пе­ре­ме­ща­ет­ся на пе­ри­фе­рию крыль­чат­ки, со­би­ра­ет­ся в коль­це­вом кол­лек­то­ре (улит­ке) и уда­ля­ет­ся через вы­ход­ной па­тру­бок. Па­тру­бок имеет рас­ши­ря­ю­щу­ю­ся форму; ско­рость по­то­ка в нем па­да­ет, и часть ки­не­ти­че­ской энер­гии жид­ко­сти, при­об­ре­тен­ной в ра­бо­чем ко­ле­се на­со­са, пре­об­ра­зу­ет­ся в по­тен­ци­аль­ную энер­гию дав­ле­ния. Уве­ли­че­ние дав­ле­ния на вы­хо­де из на­со­са может быть до­стиг­ну­то уве­ли­че­ни­ем либо ча­сто­ты вра­ще­ния, либо диа­мет­ра крыль­чат­ки. Ло­паст­ной насос ис­поль­зу­ет­ся для пе­ре­кач­ки жид­ко­стей не боль­шой вяз­ко­сти, до 500 сСт.

Можно тя­же­лую нефть пе­ре­ка­чать ло­паст­ным на­со­сом? Ответ по­яс­ни­те.