Заголовок: РЕШУ ВПР: Вариант для подготовки 15.
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ВПР — физика–11
Вариант № 322

РЕШУ ВПР: Вариант для подготовки 15.

1.  
i

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

ки­ло­грамм, тонна, гек­тар, фунт, акр, квад­рат­ный метр.

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

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

1)  Ав­то­мо­биль оста­нав­ли­вал­ся два раза за весь свой путь.

2)  Ав­то­мо­биль на 30 се­кун­де сво­е­го пути оста­но­вил­ся и по­ехал в об­рат­ном на­прав­ле­нии.

3)  Ми­ни­маль­ный мо­дуль уско­ре­ния ав­то­мо­би­ля 0,5 м/с2.

4)  Ав­то­мо­биль с 20 се­кунд до 30 се­кунд дви­гал­ся рав­но­уско­рен­но.

5)  Мак­си­маль­ная ско­рость ав­то­мо­би­ля была 72 км/ч.

3.  
i

Груз не­по­движ­но рас­по­ло­жен в углуб­ле­нии двой­ной горки. К грузу при­креп­ле­на не­рас­тя­жи­мая нить, за ко­то­рую тянут в на­прав­ле­нии вер­ши­ны одной из горок. Как на­прав­ле­ны силы, дей­ству­ю­щие на груз, если груз начал дви­гать­ся? Тре­ни­ем пре­не­бречь.

4.  
i

Про­чи­тай­те текст и вставь­те про­пу­щен­ные слова:

 

1)  по­тен­ци­аль­ная

2)  пол­ная ме­ха­ни­че­ская

3)  ки­не­ти­че­ская

 

Слова в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

Маль­чик под­бро­сил мяч вер­ти­каль­но вверх. Сила тре­ния о воз­дух мала. В мо­мент столк­но­ве­ния с зем­лей ____ энер­гия мяча имеет мак­си­маль­ное зна­че­ние, ____ энер­гия имеет ми­ни­маль­ное зна­че­ние, а ____ энер­гия не ме­ня­ет­ся.

5.  
i

Че­ты­ре ме­тал­ли­че­ских брус­ка (А, B, C, D) по­ло­жи­ли вплот­ную друг к другу, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи от брус­ка к брус­ку. Тем­пе­ра­ту­ры брус­ков в дан­ный мо­мент со­став­ля­ют 100 °C, 100 °C, 40 °C, 10 °C. Какой из брус­ков имеет тем­пе­ра­ту­ру 10 °C?

6.  
i

Вы­бе­ре­те вер­ное утвер­жде­ние.

 

1)  Изо­бар­ный про­цесс  — это тер­мо­ди­на­ми­че­ский про­цесс, ко­то­рый про­ис­хо­дит при по­сто­ян­ном дав­ле­нии.

2)  Изо­бар­ный про­цесс  — это тер­мо­ди­на­ми­че­ский про­цесс, ко­то­рый про­ис­хо­дит при по­сто­ян­ной тем­пе­ра­ту­ре.

3)  Изо­тер­ми­че­ский про­цесс  — это тер­мо­ди­на­ми­че­ский про­цесс, ко­то­рый про­ис­хо­дит при по­сто­ян­ной тем­пе­ра­ту­ре.

4)  Изо­тер­ми­че­ский про­цесс  — тер­мо­ди­на­ми­че­ский про­цесс в мак­ро­ско­пи­че­ской си­сте­ме, при ко­то­ром си­сте­ма не об­ме­ни­ва­ет­ся теп­ло­той с окру­жа­ю­щим про­стран­ством.

5)  Изо­хор­ный про­цесс  — это тер­мо­ди­на­ми­че­ский про­цесс, ко­то­рый про­ис­хо­дит при по­сто­ян­ном объёме.

6)  Изо­хор­ный про­цесс  — это тер­мо­ди­на­ми­че­ский про­цесс, ко­то­рый про­ис­хо­дит при по­сто­ян­ном тем­пе­ра­ту­ре

7.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два оди­на­ко­вых элек­тро­мет­ра. Шар элек­тро­мет­ра А за­ря­жен по­ло­жи­тель­но и по­ка­зы­ва­ет 1 еди­ни­цу за­ря­да, а шар элек­тро­мет­ра Б не за­ря­жен. Ка­ко­вы будут по­ка­за­ния элек­тро­мет­ров, если их шары со­еди­нить тон­кой эбо­ни­то­вой па­лоч­кой?

 

 

По­ка­за­ния элек­тро­мет­ра А По­ка­за­ния элек­тро­мет­ра Б
8.  
i

Мощ­ность чай­ни­ка со­став­ля­ет 2200 Вт, его под­клю­чи­ли в к ро­зет­ке с на­пря­же­ни­ем 220 В. Какая сила тока будет на чай­ни­ке?

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 воз­рас­та­ния ЭДС ин­дук­ции. За­пи­ши­те в от­ве­те со­от­вет­ству­ю­щую по­сле­до­ва­тель­ность цифр.

 

1)  B

2)  C

3)  D

10.  
i

Вы­бе­ре­те вер­ные утвер­жде­ния.

 

1)  ней­трон по­ло­жи­тель­но за­ря­жен

2)  ней­трон ней­тра­лен

3)  по­зи­трон  — это по­ло­жи­тель­но за­ря­жен­ная бета-ча­сти­ца

4)  элек­трон  — это по­ло­жи­тель­но за­ря­жен­ная бета-ча­сти­ца

11.  
i

Силу тока из­ме­ря­ют при по­мо­щи ам­пер­мет­ра. По­греш­ность из­ме­ре­ния силы тока при по­мо­щи дан­но­го ам­пер­мет­ра равна его цене де­ле­ния.

За­пи­ши­те в ответ по­ка­за­ния ам­пер­мет­ра в mА с учётом по­греш­но­сти из­ме­ре­ний через точку с за­пя­той. На­при­мер, если по­ка­за­ния ам­пер­мет­ра (6 ± 1) А, то в от­ве­те сле­ду­ет за­пи­сать «6;1».

12.  
i

Вам не­об­хо­ди­мо ис­сле­до­вать, как за­ви­сит на­пря­же­ния от со­про­тив­ле­ния:

 

— элек­три­че­ская цепь;

— набор из пяти оди­на­ко­вых ре­зи­сто­ров;

— вольт­метр;

 

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)  свет от лам­поч­ки осве­ща­ет ком­на­ту

Б)  если по­дер­жать в руках хо­лод­ную воду с хо­ло­диль­ни­ка, то она ста­нет тем­пе­ра­ту­ры тела

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ЯВ­ЛЕ­НИЯ

1)  гра­ви­та­ция Земли

2)  более теп­лые тела на­гре­ва­ют более хо­лод­ные

3)  гра­ви­та­ция Луны

4)  рас­про­стра­не­ние света в ат­мо­сфе­ре

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

AБ
14.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 14 и 15.

Гид­ро­элек­тро­стан­ция

Люди очень давно на­учи­лись ис­поль­зо­вать энер­гию воды для того, чтобы вра­щать ра­бо­чие ко­ле­са мель­ниц, стан­ков, пи­ло­рам. Но по­сте­пен­но доля гид­ро­энер­гии в общем ко­ли­че­стве энер­гии, ис­поль­зу­е­мой че­ло­ве­ком, умень­ши­лась. Это свя­за­но с огра­ни­чен­ной воз­мож­но­стью пе­ре­да­чи энер­гии воды на боль­шие рас­сто­я­ния. С по­яв­ле­ни­ем элек­три­че­ской тур­би­ны, при­во­ди­мой в дви­же­ние водой, у гид­ро­энер­ге­ти­ки по­яви­лись новые пер­спек­ти­вы.

Гид­ро­элек­тро­стан­ция пред­став­ля­ет собой ком­плекс раз­лич­ных со­ору­же­ний и обо­ру­до­ва­ния, ис­поль­зо­ва­ние ко­то­рых поз­во­ля­ет пре­об­ра­зо­вы­вать энер­гию воды в элек­тро­энер­гию. Гид­ро­тех­ни­че­ские со­ору­же­ния обес­пе­чи­ва­ют не­об­хо­ди­мую кон­цен­тра­цию по­то­ка воды, а даль­ней­шие про­цес­сы про­из­во­дят­ся при по­мо­щи со­от­вет­ству­ю­ще­го обо­ру­до­ва­ния.

Гид­ро­элек­тро­стан­ции воз­во­дят­ся на реках, со­ору­жая пло­ти­ны и во­до­хра­ни­ли­ща. Боль­шое зна­че­ние для эф­фек­тив­но­сти ра­бо­ты стан­ции имеет выбор места. Не­об­хо­ди­мо на­ли­чие двух фак­то­ров: га­ран­ти­ро­ван­ная обес­пе­чен­ность водой в те­че­ние всего года и как можно боль­ший уклон реки. Гид­ро­элек­тро­стан­ции раз­де­ля­ют­ся на пло­тин­ные (не­об­хо­ди­мый уро­вень реки обес­пе­чи­ва­ет­ся за счёт стро­и­тель­ства пло­ти­ны) и де­ри­ва­ци­он­ные (про­из­во­дит­ся отвод воды из реч­но­го русла к месту с боль­шой раз­но­стью уров­ней).

От­ли­чать­ся может и рас­по­ло­же­ние со­ору­же­ний стан­ции. На­при­мер, зда­ние стан­ции может вхо­дить в со­став во­до­на­пор­ных со­ору­же­ний (так на­зы­ва­е­мые рус­ло­вые стан­ции) или рас­по­ла­гать­ся за пло­ти­ной (при­пло­тин­ные стан­ции).

 

Гид­ро­элек­тро­стан­ция (ГЭС)  — элек­тро­стан­ция, в ка­че­стве ис­точ­ни­ка энер­гии ис­поль­зу­ю­щая энер­гию вод­но­го по­то­ка. Гид­ро­элек­тро­стан­ции обыч­но стро­ят на реках, со­ору­жая пло­ти­ны и во­до­хра­ни­ли­ща.

Для эф­фек­тив­но­го про­из­вод­ства элек­тро­энер­гии на ГЭС не­об­хо­ди­мы два ос­нов­ных фак­то­ра: га­ран­ти­ро­ван­ная обес­пе­чен­ность водой круг­лый год и воз­мож­но боль­шие укло­ны реки, бла­го­при­ят­ству­ют гид­ро­стро­и­тель­ству ка­ньо­но­об­раз­ные виды ре­лье­фа.

Ра­бо­та гид­ро­элек­тро­стан­ций ос­но­ва­на на ис­поль­зо­ва­нии ки­не­ти­че­ской энер­гии па­да­ю­щей воды. Для пре­об­ра­зо­ва­ния этой энер­гии при­ме­ня­ют­ся тур­би­на и ге­не­ра­тор. Сна­ча­ла эти устрой­ства вы­ра­ба­ты­ва­ют ме­ха­ни­че­скую энер­гию, а затем уже элек­тро­энер­гию. Тур­би­ны и ге­не­ра­то­ры могут уста­нав­ли­вать­ся не­по­сред­ствен­но в дамбе или возле неё. В не­ко­то­рых слу­ча­ях ис­поль­зу­ет­ся тру­бо­про­вод, по­сред­ством ко­то­ро­го вода, на­хо­дя­ща­я­ся под дав­ле­ни­ем, под­во­дит­ся ниже уров­ня дамбы или к во­до­за­бор­но­му узлу ГЭС.

Ин­ди­ка­то­ра­ми мощ­но­сти гид­ро­элек­тро­стан­ций яв­ля­ют­ся две пе­ре­мен­ные: рас­ход воды, ко­то­рый из­ме­ря­ет­ся в ку­би­че­ских мет­рах и гид­ро­ста­ти­че­ский напор. По­след­ний по­ка­за­тель пред­став­ля­ет собой раз­ность высот между на­чаль­ной и ко­неч­ной точ­кой па­де­ния воды. Про­ект стан­ции может ос­но­вы­вать­ся на каком-то одном из этих по­ка­за­те­лей или на обоих.

Со­вре­мен­ные тех­но­ло­гии про­из­вод­ства гид­ро­элек­тро­энер­гии поз­во­ля­ют по­лу­чать до­воль­но вы­со­кий КПД. Ино­гда он в два раза пре­вы­ша­ет ана­ло­гич­ные по­ка­за­те­ли обыч­ных теп­ло­элек­тро­стан­ций. Во мно­гом такая эф­фек­тив­ность обес­пе­чи­ва­ет­ся осо­бен­но­стя­ми обо­ру­до­ва­ния гид­ро­элек­тро­стан­ций. Оно очень надёжно, да и поль­зо­вать­ся им про­сто.

Кроме того, всё ис­поль­зу­е­мое обо­ру­до­ва­ние об­ла­да­ет ещё одним важ­ным пре­иму­ще­ством. Это дли­тель­ный срок служ­бы, что объ­яс­ня­ет­ся от­сут­стви­ем теп­ло­ты в про­цес­се про­из­вод­ства. И дей­стви­тель­но часто ме­нять обо­ру­до­ва­ние не нужно, по­лом­ки слу­ча­ют­ся край­не редко. Ми­ни­маль­ный срок служ­бы элек­тро­стан­ций – около пя­ти­де­ся­ти лет. А на про­сто­рах быв­ше­го Со­вет­ско­го Союза успеш­но функ­ци­о­ни­ру­ют стан­ции, по­стро­ен­ные в два­дца­тых или трид­ца­тых годах про­шло­го века. Управ­ле­ние гид­ро­элек­тро­стан­ци­я­ми осу­ществ­ля­ет­ся через цен­траль­ный узел, и вслед­ствие этого в боль­шин­стве слу­ча­ев там ра­бо­та­ет не­боль­шой пер­со­нал.

Прин­цип ра­бо­ты ГЭС до­ста­точ­но прост. Цепь гид­ро­тех­ни­че­ских со­ору­же­ний обес­пе­чи­ва­ет не­об­хо­ди­мый напор воды, по­сту­па­ю­щей на ло­па­сти гид­ро­тур­би­ны, ко­то­рая при­во­дит в дей­ствие ге­не­ра­то­ры, вы­ра­ба­ты­ва­ю­щие элек­тро­энер­гию.

Не­об­хо­ди­мый напор воды об­ра­зу­ет­ся по­сред­ством стро­и­тель­ства пло­ти­ны, и как след­ствие кон­цен­тра­ции реки в опре­де­лен­ном месте, или де­ри­ва­ци­ей  — есте­ствен­ным током воды. В не­ко­то­рых слу­ча­ях для по­лу­че­ния не­об­хо­ди­мо­го на­по­ра воды ис­поль­зу­ют сов­мест­но и пло­ти­ну, и де­ри­ва­цию.

Не­по­сред­ствен­но в самом зда­нии гид­ро­элек­тро­стан­ции рас­по­ла­га­ет­ся все энер­ге­ти­че­ское обо­ру­до­ва­ние. В за­ви­си­мо­сти от на­зна­че­ния, оно имеет свое опре­де­лен­ное де­ле­ние. В ма­шин­ном зале рас­по­ло­же­ны гид­ро­аг­ре­га­ты, не­по­сред­ствен­но пре­об­ра­зу­ю­щие энер­гию тока воды в элек­три­че­скую энер­гию. Есть еще все­воз­мож­ное до­пол­ни­тель­ное обо­ру­до­ва­ние, устрой­ства управ­ле­ния и кон­тро­ля над ра­бо­той ГЭС, транс­фор­ма­тор­ная стан­ция, рас­пре­де­ли­тель­ные устрой­ства и мно­гое дру­гое.

На каком эф­фек­те свя­зан­ном с ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей ос­но­ва­на ра­бо­та гид­ро­элек­тро­стан­ции?

15.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 14 и 15.

Гид­ро­элек­тро­стан­ция

Люди очень давно на­учи­лись ис­поль­зо­вать энер­гию воды для того, чтобы вра­щать ра­бо­чие ко­ле­са мель­ниц, стан­ков, пи­ло­рам. Но по­сте­пен­но доля гид­ро­энер­гии в общем ко­ли­че­стве энер­гии, ис­поль­зу­е­мой че­ло­ве­ком, умень­ши­лась. Это свя­за­но с огра­ни­чен­ной воз­мож­но­стью пе­ре­да­чи энер­гии воды на боль­шие рас­сто­я­ния. С по­яв­ле­ни­ем элек­три­че­ской тур­би­ны, при­во­ди­мой в дви­же­ние водой, у гид­ро­энер­ге­ти­ки по­яви­лись новые пер­спек­ти­вы.

Гид­ро­элек­тро­стан­ция пред­став­ля­ет собой ком­плекс раз­лич­ных со­ору­же­ний и обо­ру­до­ва­ния, ис­поль­зо­ва­ние ко­то­рых поз­во­ля­ет пре­об­ра­зо­вы­вать энер­гию воды в элек­тро­энер­гию. Гид­ро­тех­ни­че­ские со­ору­же­ния обес­пе­чи­ва­ют не­об­хо­ди­мую кон­цен­тра­цию по­то­ка воды, а даль­ней­шие про­цес­сы про­из­во­дят­ся при по­мо­щи со­от­вет­ству­ю­ще­го обо­ру­до­ва­ния.

Гид­ро­элек­тро­стан­ции воз­во­дят­ся на реках, со­ору­жая пло­ти­ны и во­до­хра­ни­ли­ща. Боль­шое зна­че­ние для эф­фек­тив­но­сти ра­бо­ты стан­ции имеет выбор места. Не­об­хо­ди­мо на­ли­чие двух фак­то­ров: га­ран­ти­ро­ван­ная обес­пе­чен­ность водой в те­че­ние всего года и как можно боль­ший уклон реки. Гид­ро­элек­тро­стан­ции раз­де­ля­ют­ся на пло­тин­ные (не­об­хо­ди­мый уро­вень реки обес­пе­чи­ва­ет­ся за счёт стро­и­тель­ства пло­ти­ны) и де­ри­ва­ци­он­ные (про­из­во­дит­ся отвод воды из реч­но­го русла к месту с боль­шой раз­но­стью уров­ней).

От­ли­чать­ся может и рас­по­ло­же­ние со­ору­же­ний стан­ции. На­при­мер, зда­ние стан­ции может вхо­дить в со­став во­до­на­пор­ных со­ору­же­ний (так на­зы­ва­е­мые рус­ло­вые стан­ции) или рас­по­ла­гать­ся за пло­ти­ной (при­пло­тин­ные стан­ции).

 

Гид­ро­элек­тро­стан­ция (ГЭС)  — элек­тро­стан­ция, в ка­че­стве ис­точ­ни­ка энер­гии ис­поль­зу­ю­щая энер­гию вод­но­го по­то­ка. Гид­ро­элек­тро­стан­ции обыч­но стро­ят на реках, со­ору­жая пло­ти­ны и во­до­хра­ни­ли­ща.

Для эф­фек­тив­но­го про­из­вод­ства элек­тро­энер­гии на ГЭС не­об­хо­ди­мы два ос­нов­ных фак­то­ра: га­ран­ти­ро­ван­ная обес­пе­чен­ность водой круг­лый год и воз­мож­но боль­шие укло­ны реки, бла­го­при­ят­ству­ют гид­ро­стро­и­тель­ству ка­ньо­но­об­раз­ные виды ре­лье­фа.

Ра­бо­та гид­ро­элек­тро­стан­ций ос­но­ва­на на ис­поль­зо­ва­нии ки­не­ти­че­ской энер­гии па­да­ю­щей воды. Для пре­об­ра­зо­ва­ния этой энер­гии при­ме­ня­ют­ся тур­би­на и ге­не­ра­тор. Сна­ча­ла эти устрой­ства вы­ра­ба­ты­ва­ют ме­ха­ни­че­скую энер­гию, а затем уже элек­тро­энер­гию. Тур­би­ны и ге­не­ра­то­ры могут уста­нав­ли­вать­ся не­по­сред­ствен­но в дамбе или возле неё. В не­ко­то­рых слу­ча­ях ис­поль­зу­ет­ся тру­бо­про­вод, по­сред­ством ко­то­ро­го вода, на­хо­дя­ща­я­ся под дав­ле­ни­ем, под­во­дит­ся ниже уров­ня дамбы или к во­до­за­бор­но­му узлу ГЭС.

Ин­ди­ка­то­ра­ми мощ­но­сти гид­ро­элек­тро­стан­ций яв­ля­ют­ся две пе­ре­мен­ные: рас­ход воды, ко­то­рый из­ме­ря­ет­ся в ку­би­че­ских мет­рах и гид­ро­ста­ти­че­ский напор. По­след­ний по­ка­за­тель пред­став­ля­ет собой раз­ность высот между на­чаль­ной и ко­неч­ной точ­кой па­де­ния воды. Про­ект стан­ции может ос­но­вы­вать­ся на каком-то одном из этих по­ка­за­те­лей или на обоих.

Со­вре­мен­ные тех­но­ло­гии про­из­вод­ства гид­ро­элек­тро­энер­гии поз­во­ля­ют по­лу­чать до­воль­но вы­со­кий КПД. Ино­гда он в два раза пре­вы­ша­ет ана­ло­гич­ные по­ка­за­те­ли обыч­ных теп­ло­элек­тро­стан­ций. Во мно­гом такая эф­фек­тив­ность обес­пе­чи­ва­ет­ся осо­бен­но­стя­ми обо­ру­до­ва­ния гид­ро­элек­тро­стан­ций. Оно очень надёжно, да и поль­зо­вать­ся им про­сто.

Кроме того, всё ис­поль­зу­е­мое обо­ру­до­ва­ние об­ла­да­ет ещё одним важ­ным пре­иму­ще­ством. Это дли­тель­ный срок служ­бы, что объ­яс­ня­ет­ся от­сут­стви­ем теп­ло­ты в про­цес­се про­из­вод­ства. И дей­стви­тель­но часто ме­нять обо­ру­до­ва­ние не нужно, по­лом­ки слу­ча­ют­ся край­не редко. Ми­ни­маль­ный срок служ­бы элек­тро­стан­ций – около пя­ти­де­ся­ти лет. А на про­сто­рах быв­ше­го Со­вет­ско­го Союза успеш­но функ­ци­о­ни­ру­ют стан­ции, по­стро­ен­ные в два­дца­тых или трид­ца­тых годах про­шло­го века. Управ­ле­ние гид­ро­элек­тро­стан­ци­я­ми осу­ществ­ля­ет­ся через цен­траль­ный узел, и вслед­ствие этого в боль­шин­стве слу­ча­ев там ра­бо­та­ет не­боль­шой пер­со­нал.

Прин­цип ра­бо­ты ГЭС до­ста­точ­но прост. Цепь гид­ро­тех­ни­че­ских со­ору­же­ний обес­пе­чи­ва­ет не­об­хо­ди­мый напор воды, по­сту­па­ю­щей на ло­па­сти гид­ро­тур­би­ны, ко­то­рая при­во­дит в дей­ствие ге­не­ра­то­ры, вы­ра­ба­ты­ва­ю­щие элек­тро­энер­гию.

Не­об­хо­ди­мый напор воды об­ра­зу­ет­ся по­сред­ством стро­и­тель­ства пло­ти­ны, и как след­ствие кон­цен­тра­ции реки в опре­де­лен­ном месте, или де­ри­ва­ци­ей  — есте­ствен­ным током воды. В не­ко­то­рых слу­ча­ях для по­лу­че­ния не­об­хо­ди­мо­го на­по­ра воды ис­поль­зу­ют сов­мест­но и пло­ти­ну, и де­ри­ва­цию.

Не­по­сред­ствен­но в самом зда­нии гид­ро­элек­тро­стан­ции рас­по­ла­га­ет­ся все энер­ге­ти­че­ское обо­ру­до­ва­ние. В за­ви­си­мо­сти от на­зна­че­ния, оно имеет свое опре­де­лен­ное де­ле­ние. В ма­шин­ном зале рас­по­ло­же­ны гид­ро­аг­ре­га­ты, не­по­сред­ствен­но пре­об­ра­зу­ю­щие энер­гию тока воды в элек­три­че­скую энер­гию. Есть еще все­воз­мож­ное до­пол­ни­тель­ное обо­ру­до­ва­ние, устрой­ства управ­ле­ния и кон­тро­ля над ра­бо­той ГЭС, транс­фор­ма­тор­ная стан­ция, рас­пре­де­ли­тель­ные устрой­ства и мно­гое дру­гое.

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

 

1)  Ин­ди­ка­то­ра­ми мощ­но­сти гид­ро­элек­тро­стан­ций яв­ля­ют­ся две пе­ре­мен­ные: рас­ход воды, ко­то­рый из­ме­ря­ет­ся в ку­би­че­ских мет­рах и гид­ро­ста­ти­че­ский напор.

2)  КПД гид­ро­элек­тро­стан­ции мень­ше КПД теп­ло­элек­тро­стан­ций.

3)  Боль­шое зна­че­ние для эф­фек­тив­но­сти ра­бо­ты стан­ции имеет выбор места.

4)  Ми­ни­маль­ный срок служ­бы элек­тро­стан­ций – около де­ся­ти лет.

16.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Одним из самых рас­про­стра­нен­ных ма­те­ри­а­лов, с ко­то­рым все­гда пред­по­чи­та­ли ра­бо­тать люди, был ме­талл. Все ме­тал­лы имеют ряд свойств, ко­то­рые поз­во­ля­ют объ­еди­нять их в одну боль­шую груп­пу ве­ществ. В свою оче­редь, эти свой­ства объ­яс­ня­ет кри­стал­ли­че­ское стро­е­ние ме­тал­лов. К спе­ци­фи­че­ским свой­ствам рас­смат­ри­ва­е­мых ве­ществ от­но­сят сле­ду­ю­щие:

1.  Ме­тал­ли­че­ский блеск. Все пред­ста­ви­те­ли про­стых ве­ществ им об­ла­да­ют, при­чем боль­шин­ство оди­на­ко­вым се­реб­ри­сто-белым цве­том. Лишь не­ко­то­рые (зо­ло­то, медь, спла­вы) от­ли­ча­ют­ся.

2.  Ков­кость и пла­стич­ность - спо­соб­ность де­фор­ми­ро­вать­ся и вос­ста­нав­ли­вать­ся до­ста­точ­но легко. У раз­ных пред­ста­ви­те­лей вы­ра­же­на в не­оди­на­ко­вой мере.

3.  Элек­тро­про­вод­ность и теп­ло­про­вод­ность - одно из ос­нов­ных свойств, ко­то­рое опре­де­ля­ет об­ла­сти при­ме­не­ния ме­тал­ла и его спла­вов.

Кри­стал­ли­че­ское стро­е­ние ме­тал­лов и спла­вов объ­яс­ня­ет при­чи­ну каж­до­го из обо­зна­чен­ных свойств и го­во­рит о вы­ра­жен­но­сти их у каж­до­го кон­крет­но­го пред­ста­ви­те­ля. Если знать осо­бен­но­сти та­ко­го стро­е­ния, то можно вли­ять на свой­ства об­раз­ца и под­стра­и­вать его под нуж­ные па­ра­мет­ры, что и де­ла­ют люди уже мно­гие де­ся­ти­ле­тия.

Связь между ко­эф­фи­ци­ен­та­ми ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния,

тем­пе­ра­ту­ра­ми плав­ле­ния ме­тал­лов и сим­мет­ри­ей

кри­стал­ли­че­ских ре­ше­ток

Тип ре­шет­киМе­таллTпл

*K

коэф.лин.

рас­ши­ре­ния

Объ­ем­но­цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­скаяCs
Rb
K
Na
Li
Feδ
Tiβ
Mo
301
311
335
370
459
1808
2073
2839
2,90
2,98
2,86
2,75
2,80
2,15
1,89
1,50
Гра­не­цен­три­ро­ван­ная

ку­би­че­ская

Pb
Al
Ca
Ag
Au
Cu
Niβ
Coβ
Pd
Pt
Pr
600
933
1083
1233
1334
1356
1728
1753
1826
2046
2623
1,71
2,06
2,51
2,32
1,90
2,17
2,36
2,17
2,08
1,81
1,71
Гек­са­го­наль­ная Cd
Zn
Mg
Be
Os
594
693
924
1623
2973
1,87
2,10
2,18
2,16
1,87

Кри­сталл  — это услов­ное гра­фи­че­ское изоб­ра­же­ние, по­стро­ен­ное путем пе­ре­се­че­ния во­об­ра­жа­е­мых линий через атомы, ко­то­рые вы­стра­и­ва­ют тело. Дру­ги­ми сло­ва­ми, каж­дый ме­талл со­сто­ит из ато­мов. Они рас­по­ла­га­ют­ся в нем не ха­о­тич­но, а очень пра­виль­но и по­сле­до­ва­тель­но. Так вот, если мыс­лен­но со­еди­нить все эти ча­сти­цы в одну струк­ту­ру, то по­лу­чит­ся изоб­ра­же­ние в виде пра­виль­но­го гео­мет­ри­че­ско­го тела какой-либо формы. Это и при­ня­то на­зы­вать кри­стал­ли­че­ской ре­шет­кой ме­тал­ла. Она очень слож­ная и про­стран­ствен­но объ­ем­ная, по­это­му для упро­ще­ния по­ка­зы­ва­ют не всю ее, а лишь часть, эле­мен­тар­ную ячей­ку. Со­во­куп­ность таких ячеек, со­бран­ная вме­сте и от­ра­жен­ная в трех­мер­ном про­стран­стве, и об­ра­зу­ет кри­стал­ли­че­ские ре­шет­ки.

Сама эле­мен­тар­ная ячей­ка – это набор ато­мов, ко­то­рые рас­по­ла­га­ют­ся на опре­де­лен­ном рас­сто­я­нии друг от друга и ко­ор­ди­ни­ру­ют во­круг себя стро­го фик­си­ро­ван­ное число дру­гих ча­стиц. Она ха­рак­те­ри­зу­ет­ся плот­но­стью упа­ков­ки, рас­сто­я­ни­ем между со­став­ны­ми струк­ту­ра­ми, ко­ор­ди­на­ци­он­ным чис­лом. В целом все эти па­ра­мет­ры яв­ля­ют­ся ха­рак­те­ри­сти­кой и всего кри­стал­ла, а зна­чит, от­ра­жа­ют и про­яв­ля­е­мые ме­тал­лом свой­ства. Су­ще­ству­ет не­сколь­ко раз­но­вид­но­стей кри­стал­ли­че­ских ре­ше­ток. Объ­еди­ня­ет их все одна осо­бен­ность – в узлах на­хо­дят­ся атомы, а внут­ри рас­по­ла­га­ет­ся об­ла­ко элек­трон­но­го газа, ко­то­рое фор­ми­ру­ет­ся путем сво­бод­но­го пе­ре­дви­же­ния элек­тро­нов внут­ри кри­стал­ла.

Че­тыр­на­дцать ва­ри­ан­тов стро­е­ния ре­шет­ки при­ня­то объ­еди­нять в три ос­нов­ных типа. Они сле­ду­ю­щие:

1.  Объ­ем­но-цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­ская.

2.  Гек­са­го­наль­ная плот­но­упа­ко­ван­ная.

3.  Гра­не­цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­ская.


В за­ви­си­мо­сти от типа кри­стал­ли­че­ской ре­шет­ки ме­ня­ет­ся ко­эф­фи­ци­ент ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния, а также тем­пе­ра­ту­ра плав­ле­ния ме­тал­лов. При уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры про­ис­хо­дит рас­ши­ре­ние твер­до­го тела, ко­то­рое на­зы­ва­ют теп­ло­вым рас­ши­ре­ни­ем. Его делят на ли­ней­ное и объ­ем­ное теп­ло­вое рас­ши­ре­ние. Ко­эф­фи­ци­ен­том ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния на­зы­ва­ют фи­зи­че­скую ве­ли­чи­ну ха­рак­те­ри­зу­ю­щую из­ме­не­ние ли­ней­ных раз­ме­ров твер­до­го тела при из­ме­не­нии его тем­пе­ра­ту­ры. Опе­ри­ру­ют, обыч­но сред­ним ко­эф­фи­ци­ен­том ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния. Он при­ве­ден в чет­вер­том столб­це таб­ли­цы. Ко­эф­фи­ци­ент ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния от­но­сят к ха­рак­те­ри­сти­кам теп­ло­во­го рас­ши­ре­ния ма­те­ри­а­ла.

К ка­ко­му типу ре­шет­ки при­над­ле­жат зо­ло­то и медь?

17.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Одним из самых рас­про­стра­нен­ных ма­те­ри­а­лов, с ко­то­рым все­гда пред­по­чи­та­ли ра­бо­тать люди, был ме­талл. Все ме­тал­лы имеют ряд свойств, ко­то­рые поз­во­ля­ют объ­еди­нять их в одну боль­шую груп­пу ве­ществ. В свою оче­редь, эти свой­ства объ­яс­ня­ет кри­стал­ли­че­ское стро­е­ние ме­тал­лов. К спе­ци­фи­че­ским свой­ствам рас­смат­ри­ва­е­мых ве­ществ от­но­сят сле­ду­ю­щие:

1.  Ме­тал­ли­че­ский блеск. Все пред­ста­ви­те­ли про­стых ве­ществ им об­ла­да­ют, при­чем боль­шин­ство оди­на­ко­вым се­реб­ри­сто-белым цве­том. Лишь не­ко­то­рые (зо­ло­то, медь, спла­вы) от­ли­ча­ют­ся.

2.  Ков­кость и пла­стич­ность - спо­соб­ность де­фор­ми­ро­вать­ся и вос­ста­нав­ли­вать­ся до­ста­точ­но легко. У раз­ных пред­ста­ви­те­лей вы­ра­же­на в не­оди­на­ко­вой мере.

3.  Элек­тро­про­вод­ность и теп­ло­про­вод­ность - одно из ос­нов­ных свойств, ко­то­рое опре­де­ля­ет об­ла­сти при­ме­не­ния ме­тал­ла и его спла­вов.

Кри­стал­ли­че­ское стро­е­ние ме­тал­лов и спла­вов объ­яс­ня­ет при­чи­ну каж­до­го из обо­зна­чен­ных свойств и го­во­рит о вы­ра­жен­но­сти их у каж­до­го кон­крет­но­го пред­ста­ви­те­ля. Если знать осо­бен­но­сти та­ко­го стро­е­ния, то можно вли­ять на свой­ства об­раз­ца и под­стра­и­вать его под нуж­ные па­ра­мет­ры, что и де­ла­ют люди уже мно­гие де­ся­ти­ле­тия.

Связь между ко­эф­фи­ци­ен­та­ми ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния,

тем­пе­ра­ту­ра­ми плав­ле­ния ме­тал­лов и сим­мет­ри­ей

кри­стал­ли­че­ских ре­ше­ток

Тип ре­шет­киМе­таллTпл

*K

коэф.лин.

рас­ши­ре­ния

Объ­ем­но­цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­скаяCs
Rb
K
Na
Li
Feδ
Tiβ
Mo
301
311
335
370
459
1808
2073
2839
2,90
2,98
2,86
2,75
2,80
2,15
1,89
1,50
Гра­не­цен­три­ро­ван­ная

ку­би­че­ская

Pb
Al
Ca
Ag
Au
Cu
Niβ
Coβ
Pd
Pt
Pr
600
933
1083
1233
1334
1356
1728
1753
1826
2046
2623
1,71
2,06
2,51
2,32
1,90
2,17
2,36
2,17
2,08
1,81
1,71
Гек­са­го­наль­ная Cd
Zn
Mg
Be
Os
594
693
924
1623
2973
1,87
2,10
2,18
2,16
1,87

Кри­сталл  — это услов­ное гра­фи­че­ское изоб­ра­же­ние, по­стро­ен­ное путем пе­ре­се­че­ния во­об­ра­жа­е­мых линий через атомы, ко­то­рые вы­стра­и­ва­ют тело. Дру­ги­ми сло­ва­ми, каж­дый ме­талл со­сто­ит из ато­мов. Они рас­по­ла­га­ют­ся в нем не ха­о­тич­но, а очень пра­виль­но и по­сле­до­ва­тель­но. Так вот, если мыс­лен­но со­еди­нить все эти ча­сти­цы в одну струк­ту­ру, то по­лу­чит­ся изоб­ра­же­ние в виде пра­виль­но­го гео­мет­ри­че­ско­го тела какой-либо формы. Это и при­ня­то на­зы­вать кри­стал­ли­че­ской ре­шет­кой ме­тал­ла. Она очень слож­ная и про­стран­ствен­но объ­ем­ная, по­это­му для упро­ще­ния по­ка­зы­ва­ют не всю ее, а лишь часть, эле­мен­тар­ную ячей­ку. Со­во­куп­ность таких ячеек, со­бран­ная вме­сте и от­ра­жен­ная в трех­мер­ном про­стран­стве, и об­ра­зу­ет кри­стал­ли­че­ские ре­шет­ки.

Сама эле­мен­тар­ная ячей­ка – это набор ато­мов, ко­то­рые рас­по­ла­га­ют­ся на опре­де­лен­ном рас­сто­я­нии друг от друга и ко­ор­ди­ни­ру­ют во­круг себя стро­го фик­си­ро­ван­ное число дру­гих ча­стиц. Она ха­рак­те­ри­зу­ет­ся плот­но­стью упа­ков­ки, рас­сто­я­ни­ем между со­став­ны­ми струк­ту­ра­ми, ко­ор­ди­на­ци­он­ным чис­лом. В целом все эти па­ра­мет­ры яв­ля­ют­ся ха­рак­те­ри­сти­кой и всего кри­стал­ла, а зна­чит, от­ра­жа­ют и про­яв­ля­е­мые ме­тал­лом свой­ства. Су­ще­ству­ет не­сколь­ко раз­но­вид­но­стей кри­стал­ли­че­ских ре­ше­ток. Объ­еди­ня­ет их все одна осо­бен­ность – в узлах на­хо­дят­ся атомы, а внут­ри рас­по­ла­га­ет­ся об­ла­ко элек­трон­но­го газа, ко­то­рое фор­ми­ру­ет­ся путем сво­бод­но­го пе­ре­дви­же­ния элек­тро­нов внут­ри кри­стал­ла.

Че­тыр­на­дцать ва­ри­ан­тов стро­е­ния ре­шет­ки при­ня­то объ­еди­нять в три ос­нов­ных типа. Они сле­ду­ю­щие:

1.  Объ­ем­но-цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­ская.

2.  Гек­са­го­наль­ная плот­но­упа­ко­ван­ная.

3.  Гра­не­цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­ская.


В за­ви­си­мо­сти от типа кри­стал­ли­че­ской ре­шет­ки ме­ня­ет­ся ко­эф­фи­ци­ент ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния, а также тем­пе­ра­ту­ра плав­ле­ния ме­тал­лов. При уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры про­ис­хо­дит рас­ши­ре­ние твер­до­го тела, ко­то­рое на­зы­ва­ют теп­ло­вым рас­ши­ре­ни­ем. Его делят на ли­ней­ное и объ­ем­ное теп­ло­вое рас­ши­ре­ние. Ко­эф­фи­ци­ен­том ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния на­зы­ва­ют фи­зи­че­скую ве­ли­чи­ну ха­рак­те­ри­зу­ю­щую из­ме­не­ние ли­ней­ных раз­ме­ров твер­до­го тела при из­ме­не­нии его тем­пе­ра­ту­ры. Опе­ри­ру­ют, обыч­но сред­ним ко­эф­фи­ци­ен­том ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния. Он при­ве­ден в чет­вер­том столб­це таб­ли­цы. Ко­эф­фи­ци­ент ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния от­но­сят к ха­рак­те­ри­сти­кам теп­ло­во­го рас­ши­ре­ния ма­те­ри­а­ла.

Най­ди­те по таб­ли­це два ме­тал­ла с гек­са­го­наль­ной и гра­не­цен­три­ро­ван­ной упа­ков­кой с близ­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми плав­ле­ния (мак­си­маль­ное от­ли­чие 8 гра­ду­сов). По­счи­тай­те от­но­ше­ние их ко­эф­фи­ци­ен­тов ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния. Зна­че­ние за­пи­ши­те с точ­но­стью до вто­ро­го знака после за­пя­той.

18.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Одним из самых рас­про­стра­нен­ных ма­те­ри­а­лов, с ко­то­рым все­гда пред­по­чи­та­ли ра­бо­тать люди, был ме­талл. Все ме­тал­лы имеют ряд свойств, ко­то­рые поз­во­ля­ют объ­еди­нять их в одну боль­шую груп­пу ве­ществ. В свою оче­редь, эти свой­ства объ­яс­ня­ет кри­стал­ли­че­ское стро­е­ние ме­тал­лов. К спе­ци­фи­че­ским свой­ствам рас­смат­ри­ва­е­мых ве­ществ от­но­сят сле­ду­ю­щие:

1.  Ме­тал­ли­че­ский блеск. Все пред­ста­ви­те­ли про­стых ве­ществ им об­ла­да­ют, при­чем боль­шин­ство оди­на­ко­вым се­реб­ри­сто-белым цве­том. Лишь не­ко­то­рые (зо­ло­то, медь, спла­вы) от­ли­ча­ют­ся.

2.  Ков­кость и пла­стич­ность - спо­соб­ность де­фор­ми­ро­вать­ся и вос­ста­нав­ли­вать­ся до­ста­точ­но легко. У раз­ных пред­ста­ви­те­лей вы­ра­же­на в не­оди­на­ко­вой мере.

3.  Элек­тро­про­вод­ность и теп­ло­про­вод­ность - одно из ос­нов­ных свойств, ко­то­рое опре­де­ля­ет об­ла­сти при­ме­не­ния ме­тал­ла и его спла­вов.

Кри­стал­ли­че­ское стро­е­ние ме­тал­лов и спла­вов объ­яс­ня­ет при­чи­ну каж­до­го из обо­зна­чен­ных свойств и го­во­рит о вы­ра­жен­но­сти их у каж­до­го кон­крет­но­го пред­ста­ви­те­ля. Если знать осо­бен­но­сти та­ко­го стро­е­ния, то можно вли­ять на свой­ства об­раз­ца и под­стра­и­вать его под нуж­ные па­ра­мет­ры, что и де­ла­ют люди уже мно­гие де­ся­ти­ле­тия.

Связь между ко­эф­фи­ци­ен­та­ми ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния,

тем­пе­ра­ту­ра­ми плав­ле­ния ме­тал­лов и сим­мет­ри­ей

кри­стал­ли­че­ских ре­ше­ток

Тип ре­шет­киМе­таллTпл

*K

коэф.лин.

рас­ши­ре­ния

Объ­ем­но­цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­скаяCs
Rb
K
Na
Li
Feδ
Tiβ
Mo
301
311
335
370
459
1808
2073
2839
2,90
2,98
2,86
2,75
2,80
2,15
1,89
1,50
Гра­не­цен­три­ро­ван­ная

ку­би­че­ская

Pb
Al
Ca
Ag
Au
Cu
Niβ
Coβ
Pd
Pt
Pr
600
933
1083
1233
1334
1356
1728
1753
1826
2046
2623
1,71
2,06
2,51
2,32
1,90
2,17
2,36
2,17
2,08
1,81
1,71
Гек­са­го­наль­ная Cd
Zn
Mg
Be
Os
594
693
924
1623
2973
1,87
2,10
2,18
2,16
1,87

Кри­сталл  — это услов­ное гра­фи­че­ское изоб­ра­же­ние, по­стро­ен­ное путем пе­ре­се­че­ния во­об­ра­жа­е­мых линий через атомы, ко­то­рые вы­стра­и­ва­ют тело. Дру­ги­ми сло­ва­ми, каж­дый ме­талл со­сто­ит из ато­мов. Они рас­по­ла­га­ют­ся в нем не ха­о­тич­но, а очень пра­виль­но и по­сле­до­ва­тель­но. Так вот, если мыс­лен­но со­еди­нить все эти ча­сти­цы в одну струк­ту­ру, то по­лу­чит­ся изоб­ра­же­ние в виде пра­виль­но­го гео­мет­ри­че­ско­го тела какой-либо формы. Это и при­ня­то на­зы­вать кри­стал­ли­че­ской ре­шет­кой ме­тал­ла. Она очень слож­ная и про­стран­ствен­но объ­ем­ная, по­это­му для упро­ще­ния по­ка­зы­ва­ют не всю ее, а лишь часть, эле­мен­тар­ную ячей­ку. Со­во­куп­ность таких ячеек, со­бран­ная вме­сте и от­ра­жен­ная в трех­мер­ном про­стран­стве, и об­ра­зу­ет кри­стал­ли­че­ские ре­шет­ки.

Сама эле­мен­тар­ная ячей­ка – это набор ато­мов, ко­то­рые рас­по­ла­га­ют­ся на опре­де­лен­ном рас­сто­я­нии друг от друга и ко­ор­ди­ни­ру­ют во­круг себя стро­го фик­си­ро­ван­ное число дру­гих ча­стиц. Она ха­рак­те­ри­зу­ет­ся плот­но­стью упа­ков­ки, рас­сто­я­ни­ем между со­став­ны­ми струк­ту­ра­ми, ко­ор­ди­на­ци­он­ным чис­лом. В целом все эти па­ра­мет­ры яв­ля­ют­ся ха­рак­те­ри­сти­кой и всего кри­стал­ла, а зна­чит, от­ра­жа­ют и про­яв­ля­е­мые ме­тал­лом свой­ства. Су­ще­ству­ет не­сколь­ко раз­но­вид­но­стей кри­стал­ли­че­ских ре­ше­ток. Объ­еди­ня­ет их все одна осо­бен­ность – в узлах на­хо­дят­ся атомы, а внут­ри рас­по­ла­га­ет­ся об­ла­ко элек­трон­но­го газа, ко­то­рое фор­ми­ру­ет­ся путем сво­бод­но­го пе­ре­дви­же­ния элек­тро­нов внут­ри кри­стал­ла.

Че­тыр­на­дцать ва­ри­ан­тов стро­е­ния ре­шет­ки при­ня­то объ­еди­нять в три ос­нов­ных типа. Они сле­ду­ю­щие:

1.  Объ­ем­но-цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­ская.

2.  Гек­са­го­наль­ная плот­но­упа­ко­ван­ная.

3.  Гра­не­цен­три­ро­ван­ная ку­би­че­ская.


В за­ви­си­мо­сти от типа кри­стал­ли­че­ской ре­шет­ки ме­ня­ет­ся ко­эф­фи­ци­ент ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния, а также тем­пе­ра­ту­ра плав­ле­ния ме­тал­лов. При уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры про­ис­хо­дит рас­ши­ре­ние твер­до­го тела, ко­то­рое на­зы­ва­ют теп­ло­вым рас­ши­ре­ни­ем. Его делят на ли­ней­ное и объ­ем­ное теп­ло­вое рас­ши­ре­ние. Ко­эф­фи­ци­ен­том ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния на­зы­ва­ют фи­зи­че­скую ве­ли­чи­ну ха­рак­те­ри­зу­ю­щую из­ме­не­ние ли­ней­ных раз­ме­ров твер­до­го тела при из­ме­не­нии его тем­пе­ра­ту­ры. Опе­ри­ру­ют, обыч­но сред­ним ко­эф­фи­ци­ен­том ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния. Он при­ве­ден в чет­вер­том столб­це таб­ли­цы. Ко­эф­фи­ци­ент ли­ней­но­го рас­ши­ре­ния от­но­сят к ха­рак­те­ри­сти­кам теп­ло­во­го рас­ши­ре­ния ма­те­ри­а­ла.

В каком из типов упа­ков­ки самое боль­шое ко­ли­че­ство ча­стиц? Какое ко­ли­че­ство в этой упа­ков­ке?