Каталог заданий.
Задания для подготовки
Версия для печати и копирования в MS Word
1
Тип Д14 C14 № 10
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве дей­ствия ин­дук­ци­он­ной плиты?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


2
Тип Д14 C14 № 323
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты гид­ро­ло­ка­то­ра?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


3
Тип Д14 C14 № 341
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слов­ле­но су­ще­ство­ва­ни­ем, вза­и­мо­дей­стви­ем и дви­же­ни­ем элек­три­че­ских за­ря­дов.


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


4
Тип Д14 C14 № 359
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слов­ле­но ра­бо­той хо­ло­диль­ни­ка?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


5
Тип Д14 C14 № 377
i
Развернуть

Какой цикл обу­слов­ли­ва­ет ра­бо­ту хо­ло­диль­ни­ка?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


6
Тип Д14 C14 № 395
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слов­ле­но ра­бо­той дви­га­те­ля внут­рен­не­го сго­ра­ния?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


7
Тип Д14 C14 № 413
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское пре­об­ра­зо­ва­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты дви­га­те­ля внут­рен­не­го сго­ра­ния?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


8
Тип Д14 C14 № 431
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское пре­об­ра­зо­ва­ние обу­слов­ле­но ра­бо­той лампы на­ка­ли­ва­ния?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


9
Тип Д14 C14 № 449
i
Развернуть

Какой фи­зи­че­ский эф­фект лежит в ос­но­ве ра­бо­ты лампы на­ка­ли­ва­ния?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


10
Тип Д14 C14 № 467
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние свя­за­но с ра­бо­той элек­тро­чай­ни­ка?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


11
Тип Д14 C14 № 485
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние свя­за­но с ра­бо­той вы­клю­ча­те­ля элек­тро­чай­ни­ка?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


12
Тип Д14 C14 № 503
i

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту ядер­но­го ре­ак­то­ра?

Атом­ная стан­ция (АЭС)  — ядер­ная уста­нов­ка , ис­поль­зу­ю­щая для про­из­вод­ства энер­гии (чаще всего элек­три­че­ской) ядер­ный ре­ак­тор (ре­ак­то­ры), ком­плекс не­об­хо­ди­мых со­ору­же­ний и обо­ру­до­ва­ния.

Ядер­ный ре­ак­тор  — устрой­ство, пред­на­зна­чен­ное для ор­га­ни­за­ции управ­ля­е­мой са­мо­под­дер­жи­ва­ю­щей­ся цеп­ной ре­ак­ции де­ле­ния, ко­то­рая все­гда со­про­вож­да­ет­ся вы­де­ле­ни­ем энер­гии. Пре­вра­ще­ние ве­ще­ства со­про­вож­да­ет­ся вы­де­ле­ни­ем сво­бод­ной энер­гии лишь в том слу­чае, если ве­ще­ство об­ла­да­ет за­па­сом энер­гий. По­след­нее озна­ча­ет, что мик­ро­ча­сти­цы ве­ще­ства на­хо­дят­ся в со­сто­я­нии с энер­ги­ей покоя боль­шей, чем в дру­гом воз­мож­ном, пе­ре­ход в ко­то­рое су­ще­ству­ет. Са­мо­про­из­воль­но­му пе­ре­хо­ду все­гда пре­пят­ству­ет энер­ге­ти­че­ский ба­рьер, для пре­одо­ле­ния ко­то­ро­го мик­ро­ча­сти­ца долж­на по­лу­чить извне какое-то ко­ли­че­ство энер­гии  — энер­гии воз­буж­де­ния. Эк­зо­энер­ге­ти­че­ская ре­ак­ция со­сто­ит в том, что в сле­ду­ю­щем за воз­буж­де­ни­ем пре­вра­ще­нии вы­де­ля­ет­ся энер­гии боль­ше, чем тре­бу­ет­ся для воз­буж­де­ния про­цес­са. Су­ще­ству­ют два спо­со­ба пре­одо­ле­ния энер­ге­ти­че­ско­го ба­рье­ра: либо за счёт ки­не­ти­че­ской энер­гии стал­ки­ва­ю­щих­ся ча­стиц, либо за счёт энер­гии связи при­со­еди­ня­ю­щей­ся ча­сти­цы.

На ри­сун­ке по­ка­за­на схема ра­бо­ты атом­ной элек­тро­стан­ции с двух­кон­тур­ным во­до­во­дя­ным энер­ге­ти­че­ским ре­ак­то­ром . Энер­гия, вы­де­ля­е­мая в ак­тив­ной зоне ре­ак­то­ра, пе­ре­даётся теп­ло­но­си­те­лю пер­во­го кон­ту­ра. Далее теп­ло­но­си­тель по­сту­па­ет в теп­ло­об­мен­ник (па­ро­ге­не­ра­тор), где на­гре­ва­ет до ки­пе­ния воду вто­ро­го кон­ту­ра. По­лу­чен­ный при этом пар по­сту­па­ет в тур­би­ны , вра­ща­ю­щие элек­тро­ге­не­ра­то­ры . На вы­хо­де из тур­бин пар по­сту­па­ет в кон­ден­са­тор , где охла­жда­ет­ся боль­шим ко­ли­че­ством воды, по­сту­па­ю­щим из во­до­хра­ни­ли­ща.

Ком­пен­са­тор дав­ле­ния пред­став­ля­ет собой до­воль­но слож­ную и гро­мозд­кую кон­струк­цию, ко­то­рая слу­жит для вы­рав­ни­ва­ния ко­ле­ба­ний дав­ле­ния в кон­ту­ре во время ра­бо­ты ре­ак­то­ра, воз­ни­ка­ю­щих за счёт теп­ло­во­го рас­ши­ре­ния теп­ло­но­си­те­ля. Дав­ле­ние в 1-м кон­ту­ре может до­хо­дить до 160 ат­мо­сфер ( ВВЭР-1000 ).

По­ми­мо воды, в раз­лич­ных ре­ак­то­рах в ка­че­стве теп­ло­но­си­те­ля могут при­ме­нять­ся также рас­пла­вы ме­тал­лов: на­трий , сви­нец, эв­тек­ти­че­ский сплав свин­ца с вис­му­том и др. Ис­поль­зо­ва­ние жид­ко­ме­тал­ли­че­ских теп­ло­но­си­те­лей поз­во­ля­ет упро­стить кон­струк­цию обо­лоч­ки ак­тив­ной зоны ре­ак­то­ра (в от­ли­чие от во­дя­но­го кон­ту­ра, дав­ле­ние в жид­ко­ме­тал­ли­че­ском кон­ту­ре не пре­вы­ша­ет ат­мо­сфер­ное), из­ба­вить­ся от ком­пен­са­то­ра дав­ле­ния.

Общее ко­ли­че­ство кон­ту­ров может ме­нять­ся для раз­лич­ных ре­ак­то­ров, схема на ри­сун­ке при­ве­де­на для ре­ак­то­ров типа ВВЭР (Водо-Во­дя­ной Энер­ге­ти­че­ский Ре­ак­тор). Ре­ак­то­ры типа РБМК (Ре­ак­тор Боль­шой Мощ­но­сти Ка­наль­но­го типа) ис­поль­зу­ет один во­дя­ной кон­тур, ре­ак­то­ры на быст­рых ней­тро­нах  — два на­три­е­вых и один во­дя­ной кон­ту­ры, пер­спек­тив­ные про­ек­ты ре­ак­тор­ных уста­но­вок СВБР-100 и БРЕСТ пред­по­ла­га­ют двух­кон­тур­ную схему, с тя­же­лым теп­ло­но­си­те­лем в пер­вом кон­ту­ре и водой во вто­ром.

В слу­чае не­воз­мож­но­сти ис­поль­зо­ва­ния боль­шо­го ко­ли­че­ства воды для кон­ден­са­ции пара, вме­сто ис­поль­зо­ва­ния во­до­хра­ни­ли­ща вода может охла­ждать­ся в спе­ци­аль­ных охла­ди­тель­ных баш­нях ( гра­дир­нях ), ко­то­рые бла­го­да­ря своим раз­ме­рам обыч­но яв­ля­ют­ся самой за­мет­ной ча­стью атом­ной элек­тро­стан­ции.

Любая ра­бо­та­ю­щая АЭС ока­зы­ва­ет вли­я­ние на окру­жа­ю­щую среду по четырём на­прав­ле­ни­ям:

• га­зо­об­раз­ные (в том числе ра­дио­ак­тив­ные) вы­бро­сы в ат­мо­сфе­ру;

• вы­бро­сы боль­шо­го ко­ли­че­ства тепла;

• рас­про­стра­не­ние во­круг АЭС жид­ких ра­дио­ак­тив­ных от­хо­дов.

• Со­зда­ние так на­зы­ва­е­мых ато­мо­гра­дов.

В про­цес­се ра­бо­ты ре­ак­то­ра АЭС сум­мар­ная ак­тив­ность де­ля­щих­ся ма­те­ри­а­лов воз­рас­та­ет в мил­ли­о­ны раз. Ко­ли­че­ство и со­став га­зо­аэро­золь­ных вы­бро­сов ра­ди­о­нук­ли­дов в ат­мо­сфе­ру за­ви­сит от типа ре­ак­то­ра, про­дол­жи­тель­но­сти экс­плу­а­та­ции, мощ­но­сти ре­ак­то­ра, эф­фек­тив­но­сти газо- и во­до­очист­ки. Га­зо­аэро­золь­ные вы­бро­сы про­хо­дят слож­ную си­сте­му очист­ки, не­об­хо­ди­мую для сни­же­ния их ак­тив­но­сти, а затем вы­бра­сы­ва­ют­ся в ат­мо­сфе­ру через вы­со­кую трубу, пред­на­зна­чен­ную для сни­же­ния их тем­пе­ра­ту­ры.

Ос­нов­ные ком­по­нен­ты га­зо­аэро­золь­ных вы­бро­сов  — ра­дио­ак­тив­ные инерт­ные газы, аэро­зо­ли ра­дио­ак­тив­ных про­дук­тов де­ле­ния и ак­ти­ви­ро­ван­ных про­дук­тов кор­ро­зии, ле­ту­чие со­еди­не­ния ра­дио­ак­тив­но­го йода. В общей слож­но­сти в ре­ак­то­ре АЭС из ура­но­во­го топ­ли­ва об­ра­зу­ют­ся по­сред­ством де­ле­ния ато­мов около 300 раз­лич­ных ра­ди­о­нук­ли­дов, из ко­то­рых более 30 могут по­пасть в ат­мо­сфе­ру.


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


13
Тип Д14 C14 № 521
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту фена?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


14
Тип Д14 C14 № 539
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние свя­за­но с ра­бо­той стро­и­тель­но­го фена?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


15
Тип Д14 C14 № 557
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту ба­та­рей­ки?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


16
Тип Д14 C14 № 575
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту ба­та­рей­ки?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


17
Тип Д14 C14 № 593
i
Развернуть

На каком эф­фек­те свя­зан­ном с ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей ос­но­ва­на ра­бо­та гид­ро­элек­тро­стан­ции?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


18
Тип Д14 C14 № 611
i
Развернуть

Каким фи­зи­че­ским яв­ле­ни­ем обу­слов­ле­на ра­бо­та гид­ро­элек­тро­стан­ции?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


19
Тип Д14 C14 № 629
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту ди­на­ми­че­ско­го мик­ро­фо­на?


текст
html
голос



Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


20
Тип Д14 C14 № 647
i

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту кон­ден­са­тор­но­го мик­ро­фо­на?

 

Мик­ро­фон  — элек­тро­аку­сти­че­ский при­бор, пре­об­ра­зу­ю­щий аку­сти­че­ские ко­ле­ба­ния в элек­три­че­ский сиг­нал. Прин­цип ра­бо­ты мик­ро­фо­на за­клю­ча­ет­ся в том, что дав­ле­ние зву­ко­вых ко­ле­ба­ний воз­ду­ха, воды или твёрдого ве­ще­ства дей­ству­ет на тон­кую мем­бра­ну мик­ро­фо­на. В свою оче­редь, ко­ле­ба­ния мем­бра­ны воз­буж­да­ют элек­три­че­ские ко­ле­ба­ния; в за­ви­си­мо­сти от типа мик­ро­фо­на для этого ис­поль­зу­ют­ся яв­ле­ние элек­тро­маг­нит­ной ин­дук­ции, из­ме­не­ние ёмко­сти кон­ден­са­то­ров или пье­зо­элек­три­че­ский эф­фект. Ди­на­ми­че­ский (элек­тро­ди­на­ми­че­ский) мик­ро­фон  — мик­ро­фон, сход­ный по кон­струк­ции с ди­на­ми­че­ским гром­ко­го­во­ри­те­лем. Он пред­став­ля­ет собой мем­бра­ну, со­единённую с про­вод­ни­ком, ко­то­рый по­ме­щен в силь­ное маг­нит­ное поле, со­зда­ва­е­мое по­сто­ян­ным маг­ни­том. Ко­ле­ба­ния дав­ле­ния воз­ду­ха (звук) воз­дей­ству­ют на мем­бра­ну и при­во­дят в дви­же­ние про­вод­ник. Когда про­вод­ник пе­ре­се­ка­ет си­ло­вые линии маг­нит­но­го поля, в нём на­во­дит­ся ЭДС ин­дук­ции. ЭДС ин­дук­ции про­пор­ци­о­наль­на как ам­пли­ту­де ко­ле­ба­ний мем­бра­ны, так и ча­сто­те ко­ле­ба­ний. В от­ли­чие от кон­ден­са­тор­ных, ди­на­ми­че­ские мик­ро­фо­ны не тре­бу­ют фан­том­но­го пи­та­ния. Также ди­на­ми­че­ский мик­ро­фон де­лит­ся на два типа по типу про­вод­ни­ка: ка­ту­шеч­ный и лен­точ­ный. В элек­тро­ди­на­ми­че­ском мик­ро­фо­не ка­ту­шеч­но­го типа диа­фраг­ма со­еди­не­на с ка­туш­кой, на­хо­дя­щей­ся в коль­це­вом за­зо­ре маг­нит­ной си­сте­мы. При ко­ле­ба­ни­ях диа­фраг­мы под дей­стви­ем зву­ко­вой волны витки ка­туш­ки пе­ре­се­ка­ют маг­нит­ные си­ло­вые линии, и в ка­туш­ке на­во­дит­ся пе­ре­мен­ная ЭДС. Такой мик­ро­фон надёжен в экс­плу­а­та­ции. В элек­тро­ди­на­ми­че­ском мик­ро­фо­не лен­точ­но­го типа вме­сто ка­туш­ки в маг­нит­ном поле рас­по­ла­га­ет­ся гоф­ри­ро­ван­ная лен­точ­ка из алю­ми­ни­е­вой фоль­ги. Такой мик­ро­фон при­ме­ня­ет­ся глав­ным об­ра­зом в сту­ди­ях зву­ко­за­пи­си.

Кон­ден­са­тор­ный мик­ро­фон  — мик­ро­фон, дей­ствие ко­то­ро­го ос­но­ва­но на ис­поль­зо­ва­нии свойств элек­три­че­ско­го кон­ден­са­то­ра (на­коп­ле­ния за­ря­да и энер­гии элек­три­че­ско­го поля). Ис­поль­зу­ет­ся в ос­нов­ном в сту­дий­ной зву­ко­за­пи­си. Пред­став­ля­ет собой кон­ден­са­тор, одна из об­кла­док ко­то­ро­го вы­пол­не­на из эла­стич­но­го ма­те­ри­а­ла (обыч­но  — по­ли­мер­ная плёнка с нанесённой ме­тал­ли­за­ци­ей). При зву­ко­вых ко­ле­ба­ни­ях виб­ра­ции эла­стич­ной об­клад­ки из­ме­ня­ют ёмкость кон­ден­са­то­ра. Если кон­ден­са­тор за­ря­жен (под­ключён к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го на­пря­же­ния), то из­ме­не­ние ёмко­сти кон­ден­са­то­ра при­во­дит к из­ме­не­нию запасённого за­ря­да и воз­ник­но­ве­нию токов за­ря­да, ко­то­рые и яв­ля­ют­ся по­лез­ным сиг­на­лом, по­сту­па­ю­щим с мик­ро­фо­на на уси­ли­тель. Для ра­бо­ты та­ко­го мик­ро­фо­на между об­клад­ка­ми долж­но быть при­ло­же­но по­ля­ри­зу­ю­щее на­пря­же­ние, 50-60 вольт в более ста­рых мик­ро­фо­нах, а в мо­де­лях после 1960—1970-х годов  — 48 вольт. Такое на­пря­же­ние пи­та­ния счи­та­ет­ся стан­дар­том, имен­но с таким фан­том­ным пи­та­ни­ем вы­пус­ка­ют­ся преду­си­ли­те­ли и зву­ко­вые карты. Кон­ден­са­тор­ный мик­ро­фон имеет очень вы­со­кое вы­ход­ное со­про­тив­ле­ние. В связи с этим, в не­по­сред­ствен­ной бли­зо­сти к мик­ро­фо­ну (внут­ри его кор­пу­са) рас­по­ла­га­ют преду­си­ли­тель с вы­со­ким (по­ряд­ка 1 ГОм) вход­ным со­про­тив­ле­ни­ем, вы­пол­нен­ный на элек­трон­ной лампе или по­ле­вом тран­зи­сто­ре, ко­то­рый также обес­пе­чи­ва­ет ба­ланс­ное под­клю­че­ние мик­ро­фо­на к осталь­ной зву­ко­уси­ли­ва­ю­щей ап­па­ра­ту­ре. Как пра­ви­ло, на­пря­же­ние для по­ля­ри­за­ции и пи­та­ния преду­си­ли­те­ля подаётся по сиг­наль­ным про­во­дам (фан­том­ное пи­та­ние).

Пье­зо­элек­три­че­ские мик­ро­фо­ны  — мик­ро­фо­ны, ра­бо­та­ю­щие на пье­зо­элек­три­че­ском эф­фек­те. При де­фор­ма­ции пье­зо­элек­три­ков на их по­верх­но­сти воз­ни­ка­ют элек­три­че­ские за­ря­ды, ве­ли­чи­на ко­то­рых про­пор­ци­о­наль­на де­фор­ми­ру­ю­щей силе. Пла­стин­ки из ис­кус­ствен­но вы­ра­щен­ных кри­стал­лов слу­жат ос­нов­ным ра­бо­чим эле­мен­том пье­зо­элек­три­че­ских мик­ро­фо­нов. По ха­рак­те­ри­сти­кам пье­зо­элек­три­че­ские мик­ро­фо­ны усту­па­ют боль­шин­ству кон­ден­са­тор­ных и элек­тро­ди­на­ми­че­ских мик­ро­фо­нов, од­на­ко в не­ко­то­рых сфе­рах по­доб­ные мик­ро­фо­ны всё же при­ме­ня­ют­ся, на­при­мер в бюд­жет­ных или уста­рев­ших ги­тар­ных зву­ко­сни­ма­те­лях.


текст
html
голос



Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


21
Тип Д14 C14 № 665
i

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту пье­зо­лек­три­че­ско­го мик­ро­фо­на?

 

Мик­ро­фон  — элек­тро­аку­сти­че­ский при­бор, пре­об­ра­зу­ю­щий аку­сти­че­ские ко­ле­ба­ния в элек­три­че­ский сиг­нал. Прин­цип ра­бо­ты мик­ро­фо­на за­клю­ча­ет­ся в том, что дав­ле­ние зву­ко­вых ко­ле­ба­ний воз­ду­ха, воды или твёрдого ве­ще­ства дей­ству­ет на тон­кую мем­бра­ну мик­ро­фо­на. В свою оче­редь, ко­ле­ба­ния мем­бра­ны воз­буж­да­ют элек­три­че­ские ко­ле­ба­ния; в за­ви­си­мо­сти от типа мик­ро­фо­на для этого ис­поль­зу­ют­ся яв­ле­ние элек­тро­маг­нит­ной ин­дук­ции, из­ме­не­ние ёмко­сти кон­ден­са­то­ров или пье­зо­элек­три­че­ский эф­фект. Ди­на­ми­че­ский (элек­тро­ди­на­ми­че­ский) мик­ро­фон  — мик­ро­фон, сход­ный по кон­струк­ции с ди­на­ми­че­ским гром­ко­го­во­ри­те­лем. Он пред­став­ля­ет собой мем­бра­ну, со­единённую с про­вод­ни­ком, ко­то­рый по­ме­щен в силь­ное маг­нит­ное поле, со­зда­ва­е­мое по­сто­ян­ным маг­ни­том. Ко­ле­ба­ния дав­ле­ния воз­ду­ха (звук) воз­дей­ству­ют на мем­бра­ну и при­во­дят в дви­же­ние про­вод­ник. Когда про­вод­ник пе­ре­се­ка­ет си­ло­вые линии маг­нит­но­го поля, в нём на­во­дит­ся ЭДС ин­дук­ции. ЭДС ин­дук­ции про­пор­ци­о­наль­на как ам­пли­ту­де ко­ле­ба­ний мем­бра­ны, так и ча­сто­те ко­ле­ба­ний. В от­ли­чие от кон­ден­са­тор­ных, ди­на­ми­че­ские мик­ро­фо­ны не тре­бу­ют фан­том­но­го пи­та­ния. Также ди­на­ми­че­ский мик­ро­фон де­лит­ся на два типа по типу про­вод­ни­ка: ка­ту­шеч­ный и лен­точ­ный. В элек­тро­ди­на­ми­че­ском мик­ро­фо­не ка­ту­шеч­но­го типа диа­фраг­ма со­еди­не­на с ка­туш­кой, на­хо­дя­щей­ся в коль­це­вом за­зо­ре маг­нит­ной си­сте­мы. При ко­ле­ба­ни­ях диа­фраг­мы под дей­стви­ем зву­ко­вой волны витки ка­туш­ки пе­ре­се­ка­ют маг­нит­ные си­ло­вые линии, и в ка­туш­ке на­во­дит­ся пе­ре­мен­ная ЭДС. Такой мик­ро­фон надёжен в экс­плу­а­та­ции. В элек­тро­ди­на­ми­че­ском мик­ро­фо­не лен­точ­но­го типа вме­сто ка­туш­ки в маг­нит­ном поле рас­по­ла­га­ет­ся гоф­ри­ро­ван­ная лен­точ­ка из алю­ми­ни­е­вой фоль­ги. Такой мик­ро­фон при­ме­ня­ет­ся глав­ным об­ра­зом в сту­ди­ях зву­ко­за­пи­си.

Кон­ден­са­тор­ный мик­ро­фон  — мик­ро­фон, дей­ствие ко­то­ро­го ос­но­ва­но на ис­поль­зо­ва­нии свойств элек­три­че­ско­го кон­ден­са­то­ра (на­коп­ле­ния за­ря­да и энер­гии элек­три­че­ско­го поля). Ис­поль­зу­ет­ся в ос­нов­ном в сту­дий­ной зву­ко­за­пи­си. Пред­став­ля­ет собой кон­ден­са­тор, одна из об­кла­док ко­то­ро­го вы­пол­не­на из эла­стич­но­го ма­те­ри­а­ла (обыч­но  — по­ли­мер­ная плёнка с нанесённой ме­тал­ли­за­ци­ей). При зву­ко­вых ко­ле­ба­ни­ях виб­ра­ции эла­стич­ной об­клад­ки из­ме­ня­ют ёмкость кон­ден­са­то­ра. Если кон­ден­са­тор за­ря­жен (под­ключён к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го на­пря­же­ния), то из­ме­не­ние ёмко­сти кон­ден­са­то­ра при­во­дит к из­ме­не­нию запасённого за­ря­да и воз­ник­но­ве­нию токов за­ря­да, ко­то­рые и яв­ля­ют­ся по­лез­ным сиг­на­лом, по­сту­па­ю­щим с мик­ро­фо­на на уси­ли­тель. Для ра­бо­ты та­ко­го мик­ро­фо­на между об­клад­ка­ми долж­но быть при­ло­же­но по­ля­ри­зу­ю­щее на­пря­же­ние, 50-60 вольт в более ста­рых мик­ро­фо­нах, а в мо­де­лях после 1960—1970-х годов  — 48 вольт. Такое на­пря­же­ние пи­та­ния счи­та­ет­ся стан­дар­том, имен­но с таким фан­том­ным пи­та­ни­ем вы­пус­ка­ют­ся преду­си­ли­те­ли и зву­ко­вые карты. Кон­ден­са­тор­ный мик­ро­фон имеет очень вы­со­кое вы­ход­ное со­про­тив­ле­ние. В связи с этим, в не­по­сред­ствен­ной бли­зо­сти к мик­ро­фо­ну (внут­ри его кор­пу­са) рас­по­ла­га­ют преду­си­ли­тель с вы­со­ким (по­ряд­ка 1 ГОм) вход­ным со­про­тив­ле­ни­ем, вы­пол­нен­ный на элек­трон­ной лампе или по­ле­вом тран­зи­сто­ре, ко­то­рый также обес­пе­чи­ва­ет ба­ланс­ное под­клю­че­ние мик­ро­фо­на к осталь­ной зву­ко­уси­ли­ва­ю­щей ап­па­ра­ту­ре. Как пра­ви­ло, на­пря­же­ние для по­ля­ри­за­ции и пи­та­ния преду­си­ли­те­ля подаётся по сиг­наль­ным про­во­дам (фан­том­ное пи­та­ние).

Пье­зо­элек­три­че­ские мик­ро­фо­ны  — мик­ро­фо­ны, ра­бо­та­ю­щие на пье­зо­элек­три­че­ском эф­фек­те. При де­фор­ма­ции пье­зо­элек­три­ков на их по­верх­но­сти воз­ни­ка­ют элек­три­че­ские за­ря­ды, ве­ли­чи­на ко­то­рых про­пор­ци­о­наль­на де­фор­ми­ру­ю­щей силе. Пла­стин­ки из ис­кус­ствен­но вы­ра­щен­ных кри­стал­лов слу­жат ос­нов­ным ра­бо­чим эле­мен­том пье­зо­элек­три­че­ских мик­ро­фо­нов. По ха­рак­те­ри­сти­кам пье­зо­элек­три­че­ские мик­ро­фо­ны усту­па­ют боль­шин­ству кон­ден­са­тор­ных и элек­тро­ди­на­ми­че­ских мик­ро­фо­нов, од­на­ко в не­ко­то­рых сфе­рах по­доб­ные мик­ро­фо­ны всё же при­ме­ня­ют­ся, на­при­мер в бюд­жет­ных или уста­рев­ших ги­тар­ных зву­ко­сни­ма­те­лях.


текст
html
голос



Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


22
Тип Д14 C14 № 683
i

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту сол­неч­ной ба­та­реи?

 

В про­фес­си­о­наль­ных кру­гах па­не­ли, пре­об­ра­зу­ю­щие сол­неч­ный свет в элек­тро­энер­гию, на­зы­ва­ют фо­то­элек­три­че­ски­ми пре­об­ра­зо­ва­те­ля­ми, ко­то­рые в раз­го­вор­ной речи или при на­пи­са­нии по­нят­ных для ши­ро­ких масс ста­тей при­ня­то на­зы­вать сол­неч­ны­ми ба­та­ре­я­ми. Прин­цип ра­бо­ты этих устройств, пер­вые ра­бо­чие эк­зем­пля­ры ко­то­рых по­яви­лись до­ста­точ­но давно. 25 ап­ре­ля 1954 года, спе­ци­а­ли­сты ком­па­нии Bell Laboratories за­яви­ли о со­зда­нии пер­вых сол­неч­ных ба­та­рей на ос­но­ве крем­ния для по­лу­че­ния элек­три­че­ско­го тока.

Не сек­рет, что p-n пе­ре­ход может пре­об­ра­зо­вы­вать свет в элек­тро­энер­гию. Можно про­ве­сти экс­пе­ри­мент с тран­зи­сто­ром со спи­лен­ной верх­ней крыш­кой, поз­во­ля­ю­щей свету па­дать на p-n пе­ре­ход. Под­клю­чив к нему вольт­метр, можно за­фик­си­ро­вать, как при об­лу­че­нии све­том такой тран­зи­стор вы­де­ля­ет ми­зер­ный элек­три­че­ский ток. А если уве­ли­чить пло­щадь p-n пе­ре­хо­да, что в таком слу­чае про­изой­дет? В ходе на­уч­ных экс­пе­ри­мен­тов про­шлых лет, спе­ци­а­ли­сты из­го­то­ви­ли p-n пе­ре­ход с пла­сти­на­ми боль­шой пло­ща­ди, вы­звав тем самым по­яв­ле­ние на свет фо­то­элек­три­че­ских пре­об­ра­зо­ва­те­лей, на­зы­ва­е­мых сол­неч­ны­ми ба­та­ре­я­ми.

Прин­цип дей­ствия со­вре­мен­ных сол­неч­ных ба­та­рей со­хра­нил­ся, не­смот­ря на мно­го­лет­нюю ис­то­рию их су­ще­ство­ва­ния. Усо­вер­шен­ство­ва­нию под­верг­лась лишь кон­струк­ция и ма­те­ри­а­лы, ис­поль­зу­е­мые в про­из­вод­стве, бла­го­да­ря ко­то­рым про­из­во­ди­те­ли по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ют такой важ­ный па­ра­метр, как ко­эф­фи­ци­ент фо­то­элек­три­че­ско­го пре­об­ра­зо­ва­ния или КПД устрой­ства. Стоит также ска­зать, что ве­ли­чи­на вы­ход­но­го тока и на­пря­же­ния сол­неч­ной ба­та­реи на­пря­мую за­ви­сит от уров­ня внеш­ней осве­щен­но­сти, ко­то­рый воз­дей­ству­ет на неё.

На кар­тин­ке выше можно ви­деть, что верх­ний слой p-n пе­ре­хо­да, ко­то­рый об­ла­да­ет из­быт­ком элек­тро­нов, со­еди­нен с ме­тал­ли­че­ски­ми пла­сти­на­ми, вы­пол­ня­ю­щи­ми роль по­ло­жи­тель­но­го элек­тро­да, про­пус­ка­ю­щи­ми свет и при­да­ю­щи­ми эле­мен­ту до­пол­ни­тель­ную жест­кость. Ниж­ний слой в кон­струк­ции сол­неч­ной ба­та­реи имеет не­до­ста­ток элек­тро­нов и к нему при­кле­е­на сплош­ная ме­тал­ли­че­ская пла­сти­на, вы­пол­ня­ю­щая функ­цию от­ри­ца­тель­но­го элек­тро­да.

Счи­та­ет­ся, что в иде­а­ле сол­неч­ная ба­та­рея имеет близ­кий к 20 % КПД. Од­на­ко на прак­ти­ке он при­мер­но равен всего 10 %, при том, что для каких сол­неч­ных ба­та­рей боль­ше, для каких то мень­ше. В ос­нов­ном это за­ви­сит от тех­но­ло­гии, по ко­то­рой вы­пол­нен p-n пе­ре­ход. Са­мы­ми хо­до­вы­ми и име­ю­щи­ми наи­боль­ший про­цент КПД про­дол­жа­ют яв­лять­ся сол­неч­ные ба­та­реи, из­го­тов­лен­ные на ос­но­ве мо­но­кри­стал­ла или по­ли­кри­стал­ла крем­ния. При­чем вто­рые из-за от­но­си­тель­ной де­ше­виз­ны ста­но­вят­ся все рас­про­стра­нен­нее. К ка­ко­му типу кон­струк­ции сол­неч­ная ба­та­рея от­но­сит­ся можно опре­де­лить не­во­ору­жен­ным гла­зом. Мо­но­кри­стал­ли­че­ские све­то­пре­об­ра­зо­ва­те­ли имеют ис­клю­чи­тель­но чёрно-серый цвет, а мо­де­ли на ос­но­ве по­ли­кри­стал­ла крем­ния вы­де­ля­ет синяя по­верх­ность. По­ли­кри­стал­ли­че­ские сол­неч­ные ба­та­реи, из­го­тав­ли­ва­е­мые ме­то­дом литья, ока­за­лись более де­ше­вы­ми в про­из­вод­стве. Од­на­ко и у поли- и мо­но­кри­стал­ли­че­ских пла­стин есть один не­до­ста­ток  — кон­струк­ции сол­неч­ных ба­та­рей на их ос­но­ве не об­ла­да­ют гиб­ко­стью, ко­то­рая в не­ко­то­рых слу­ча­ях не по­ме­ша­ет.

Си­ту­а­ция ме­ня­ет­ся с по­яв­ле­ни­ем в 1975 году сол­неч­ной ба­та­реи на ос­но­ве аморф­но­го крем­ния, ак­тив­ный эле­мент ко­то­рых имеет тол­щи­ну от 0,5 до 1 мкм, обес­пе­чи­вая им гиб­кость. Тол­щи­на обыч­ных крем­ни­е­вых эле­мен­тов до­сти­га­ет 300 мкм. Од­на­ко, не­смот­ря на све­то­по­гло­ща­е­мость аморф­но­го крем­ния, ко­то­рая при­мер­но в 20 раз выше, чем у обыч­но­го, эф­фек­тив­ность сол­неч­ных ба­та­рей та­ко­го типа, а имен­но КПД не пре­вы­ша­ет 12 %. Для моно- и по­ли­кри­стал­ли­че­ских ва­ри­ан­тов при всем этом он может до­сти­гать 17 % и 15 % со­от­вет­ствен­но.

Чи­стый крем­ний в про­из­вод­стве пла­стин для сол­неч­ных ба­та­рей прак­ти­че­ски не ис­поль­зу­ет­ся. Чаще всего в ка­че­стве при­ме­сей для из­го­тов­ле­ния пла­сти­ны, вы­ра­ба­ты­ва­ю­щей по­ло­жи­тель­ный заряд, ис­поль­зу­ет­ся бор, а для от­ри­ца­тель­но за­ря­жен­ных пла­стин мы­шьяк. Кроме них при про­из­вод­стве сол­неч­ных ба­та­рей все чаще ис­поль­зу­ют­ся такие ком­по­нен­ты, как ар­се­нид, гал­лий, медь, кад­мий, тел­лу­рид, селен и дру­гие. Бла­го­да­ря ним сол­неч­ные ба­та­реи ста­но­вят­ся менее чув­стви­тель­ны­ми к пе­ре­па­дам окру­жа­ю­щих тем­пе­ра­тур.

В со­вре­мен­ном мире от­дель­но от дру­гих устройств сол­неч­ные ба­та­реи ис­поль­зу­ют­ся все реже, чаще пред­став­ляя собой так на­зы­ва­е­мые си­сте­мы. Учи­ты­вая, что фо­то­элек­три­че­ские эле­мен­ты вы­ра­ба­ты­ва­ют элек­три­че­ский ток толь­ко при пря­мом воз­дей­ствии сол­неч­ных лучей или света, ночью или в пас­мур­ный день они ста­но­вят­ся прак­ти­че­ски бес­по­лез­ны­ми. С си­сте­ма­ми на сол­неч­ных ба­та­ре­ях всё иначе. Они обо­ру­до­ва­ны ак­ку­му­ля­то­ром, спо­соб­ным на­кап­ли­вать элек­три­че­ский ток днем, когда сол­неч­ная ба­та­рея его вы­ра­ба­ты­ва­ет, а ночью, на­коп­лен­ный заряд может от­да­вать по­тре­би­те­лям.


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


23
Тип Д14 C14 № 701
i

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту ночью си­стем на сол­неч­ных ба­та­ре­ях?

 

В про­фес­си­о­наль­ных кру­гах па­не­ли, пре­об­ра­зу­ю­щие сол­неч­ный свет в элек­тро­энер­гию, на­зы­ва­ют фо­то­элек­три­че­ски­ми пре­об­ра­зо­ва­те­ля­ми, ко­то­рые в раз­го­вор­ной речи или при на­пи­са­нии по­нят­ных для ши­ро­ких масс ста­тей при­ня­то на­зы­вать сол­неч­ны­ми ба­та­ре­я­ми. Прин­цип ра­бо­ты этих устройств, пер­вые ра­бо­чие эк­зем­пля­ры ко­то­рых по­яви­лись до­ста­точ­но давно. 25 ап­ре­ля 1954 года, спе­ци­а­ли­сты ком­па­нии Bell Laboratories за­яви­ли о со­зда­нии пер­вых сол­неч­ных ба­та­рей на ос­но­ве крем­ния для по­лу­че­ния элек­три­че­ско­го тока.

Не сек­рет, что p-n пе­ре­ход может пре­об­ра­зо­вы­вать свет в элек­тро­энер­гию. Можно про­ве­сти экс­пе­ри­мент с тран­зи­сто­ром со спи­лен­ной верх­ней крыш­кой, поз­во­ля­ю­щей свету па­дать на p-n пе­ре­ход. Под­клю­чив к нему вольт­метр, можно за­фик­си­ро­вать, как при об­лу­че­нии све­том такой тран­зи­стор вы­де­ля­ет ми­зер­ный элек­три­че­ский ток. А если уве­ли­чить пло­щадь p-n пе­ре­хо­да, что в таком слу­чае про­изой­дет? В ходе на­уч­ных экс­пе­ри­мен­тов про­шлых лет, спе­ци­а­ли­сты из­го­то­ви­ли p-n пе­ре­ход с пла­сти­на­ми боль­шой пло­ща­ди, вы­звав тем самым по­яв­ле­ние на свет фо­то­элек­три­че­ских пре­об­ра­зо­ва­те­лей, на­зы­ва­е­мых сол­неч­ны­ми ба­та­ре­я­ми.

Прин­цип дей­ствия со­вре­мен­ных сол­неч­ных ба­та­рей со­хра­нил­ся, не­смот­ря на мно­го­лет­нюю ис­то­рию их су­ще­ство­ва­ния. Усо­вер­шен­ство­ва­нию под­верг­лась лишь кон­струк­ция и ма­те­ри­а­лы, ис­поль­зу­е­мые в про­из­вод­стве, бла­го­да­ря ко­то­рым про­из­во­ди­те­ли по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ют такой важ­ный па­ра­метр, как ко­эф­фи­ци­ент фо­то­элек­три­че­ско­го пре­об­ра­зо­ва­ния или КПД устрой­ства. Стоит также ска­зать, что ве­ли­чи­на вы­ход­но­го тока и на­пря­же­ния сол­неч­ной ба­та­реи на­пря­мую за­ви­сит от уров­ня внеш­ней осве­щен­но­сти, ко­то­рый воз­дей­ству­ет на неё.

На кар­тин­ке выше можно ви­деть, что верх­ний слой p-n пе­ре­хо­да, ко­то­рый об­ла­да­ет из­быт­ком элек­тро­нов, со­еди­нен с ме­тал­ли­че­ски­ми пла­сти­на­ми, вы­пол­ня­ю­щи­ми роль по­ло­жи­тель­но­го элек­тро­да, про­пус­ка­ю­щи­ми свет и при­да­ю­щи­ми эле­мен­ту до­пол­ни­тель­ную жест­кость. Ниж­ний слой в кон­струк­ции сол­неч­ной ба­та­реи имеет не­до­ста­ток элек­тро­нов и к нему при­кле­е­на сплош­ная ме­тал­ли­че­ская пла­сти­на, вы­пол­ня­ю­щая функ­цию от­ри­ца­тель­но­го элек­тро­да.

Счи­та­ет­ся, что в иде­а­ле сол­неч­ная ба­та­рея имеет близ­кий к 20 % КПД. Од­на­ко на прак­ти­ке он при­мер­но равен всего 10 %, при том, что для каких сол­неч­ных ба­та­рей боль­ше, для каких то мень­ше. В ос­нов­ном это за­ви­сит от тех­но­ло­гии, по ко­то­рой вы­пол­нен p-n пе­ре­ход. Са­мы­ми хо­до­вы­ми и име­ю­щи­ми наи­боль­ший про­цент КПД про­дол­жа­ют яв­лять­ся сол­неч­ные ба­та­реи, из­го­тов­лен­ные на ос­но­ве мо­но­кри­стал­ла или по­ли­кри­стал­ла крем­ния. При­чем вто­рые из-за от­но­си­тель­ной де­ше­виз­ны ста­но­вят­ся все рас­про­стра­нен­нее. К ка­ко­му типу кон­струк­ции сол­неч­ная ба­та­рея от­но­сит­ся можно опре­де­лить не­во­ору­жен­ным гла­зом. Мо­но­кри­стал­ли­че­ские све­то­пре­об­ра­зо­ва­те­ли имеют ис­клю­чи­тель­но чёрно-серый цвет, а мо­де­ли на ос­но­ве по­ли­кри­стал­ла крем­ния вы­де­ля­ет синяя по­верх­ность. По­ли­кри­стал­ли­че­ские сол­неч­ные ба­та­реи, из­го­тав­ли­ва­е­мые ме­то­дом литья, ока­за­лись более де­ше­вы­ми в про­из­вод­стве. Од­на­ко и у поли- и мо­но­кри­стал­ли­че­ских пла­стин есть один не­до­ста­ток  — кон­струк­ции сол­неч­ных ба­та­рей на их ос­но­ве не об­ла­да­ют гиб­ко­стью, ко­то­рая в не­ко­то­рых слу­ча­ях не по­ме­ша­ет.

Си­ту­а­ция ме­ня­ет­ся с по­яв­ле­ни­ем в 1975 году сол­неч­ной ба­та­реи на ос­но­ве аморф­но­го крем­ния, ак­тив­ный эле­мент ко­то­рых имеет тол­щи­ну от 0,5 до 1 мкм, обес­пе­чи­вая им гиб­кость. Тол­щи­на обыч­ных крем­ни­е­вых эле­мен­тов до­сти­га­ет 300 мкм. Од­на­ко, не­смот­ря на све­то­по­гло­ща­е­мость аморф­но­го крем­ния, ко­то­рая при­мер­но в 20 раз выше, чем у обыч­но­го, эф­фек­тив­ность сол­неч­ных ба­та­рей та­ко­го типа, а имен­но КПД не пре­вы­ша­ет 12 %. Для моно- и по­ли­кри­стал­ли­че­ских ва­ри­ан­тов при всем этом он может до­сти­гать 17 % и 15 % со­от­вет­ствен­но.

Чи­стый крем­ний в про­из­вод­стве пла­стин для сол­неч­ных ба­та­рей прак­ти­че­ски не ис­поль­зу­ет­ся. Чаще всего в ка­че­стве при­ме­сей для из­го­тов­ле­ния пла­сти­ны, вы­ра­ба­ты­ва­ю­щей по­ло­жи­тель­ный заряд, ис­поль­зу­ет­ся бор, а для от­ри­ца­тель­но за­ря­жен­ных пла­стин мы­шьяк. Кроме них при про­из­вод­стве сол­неч­ных ба­та­рей все чаще ис­поль­зу­ют­ся такие ком­по­нен­ты, как ар­се­нид, гал­лий, медь, кад­мий, тел­лу­рид, селен и дру­гие. Бла­го­да­ря ним сол­неч­ные ба­та­реи ста­но­вят­ся менее чув­стви­тель­ны­ми к пе­ре­па­дам окру­жа­ю­щих тем­пе­ра­тур.

В со­вре­мен­ном мире от­дель­но от дру­гих устройств сол­неч­ные ба­та­реи ис­поль­зу­ют­ся все реже, чаще пред­став­ляя собой так на­зы­ва­е­мые си­сте­мы. Учи­ты­вая, что фо­то­элек­три­че­ские эле­мен­ты вы­ра­ба­ты­ва­ют элек­три­че­ский ток толь­ко при пря­мом воз­дей­ствии сол­неч­ных лучей или света, ночью или в пас­мур­ный день они ста­но­вят­ся прак­ти­че­ски бес­по­лез­ны­ми. С си­сте­ма­ми на сол­неч­ных ба­та­ре­ях всё иначе. Они обо­ру­до­ва­ны ак­ку­му­ля­то­ром, спо­соб­ным на­кап­ли­вать элек­три­че­ский ток днем, когда сол­неч­ная ба­та­рея его вы­ра­ба­ты­ва­ет, а ночью, на­коп­лен­ный заряд может от­да­вать по­тре­би­те­лям.


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


24
Тип Д14 C14 № 719
i

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту ра­дио­пе­лен­га­то­ра?

 

Ра­дио­пе­лен­га­ция  — опре­де­ле­ние на­прав­ле­ния ( пе­лен­га ) на ис­точ­ник ра­дио­из­лу­че­ния. Ра­дио­пе­лен­га­цию осу­ществ­ля­ют при по­мо­щи ра­дио­пе­лен­га­то­ров. Ра­дио­пе­лен­га­тор со­сто­ит из ан­тен­ной си­сте­мы и приёмно-ин­ди­ка­тор­но­го устрой­ства. Ра­дио­пе­лен­га­ция может быть в раз­лич­ной сте­пе­ни ав­то­ма­ти­зи­ро­ва­на.

 

Ме­то­ды ра­дио­пе­лен­га­ции

1.  Ам­пли­туд­ный метод Для пе­лен­га­ции ам­пли­туд­ным ме­то­дом при­ме­ня­ют ан­тен­ную си­сте­му, име­ю­щую диа­грам­му на­прав­лен­но­сти с одним или не­сколь­ки­ми чет­ки­ми ми­ни­му­ма­ми или мак­си­му­ма­ми. На­при­мер, при пе­лен­га­ции ис­точ­ни­ка в УКВ диа­па­зо­не ти­пич­но при­ме­не­ние ан­тенн типа вол­но­вой канал для по­ис­ка по мак­си­му­му. В КВ диа­па­зо­не часто при­ме­ня­ет­ся ра­моч­ная ан­тен­на, диа­грам­ма на­прав­лен­но­сти ко­то­рой имеет форму вось­мер­ки с двумя чет­ки­ми ми­ни­му­ма­ми. Для устра­не­ния не­од­но­знач­но­сти при­хо­дит­ся при­ме­нять спе­ци­аль­ные тех­ни­че­ские ре­ше­ния (на­при­мер, под­клю­че­ние до­пол­ни­тель­ной шты­ре­вой ан­тен­ны, что поз­во­ля­ет ис­клю­чить один ми­ни­мум и пре­вра­тить диа­грам­му на­прав­лен­но­сти в кар­дио­и­ду).

2.  Фа­зо­вый метод При пе­лен­га­ции фа­зо­вым ме­то­дом при­ме­ня­ют ан­тен­ную си­сте­му, ко­то­рая поз­во­ля­ет раз­ли­чать сиг­на­лы, при­хо­дя­щие с раз­лич­ных на­прав­ле­ний, путём ана­ли­за фаз при­ни­ма­е­мых не­сколь­ки­ми ан­тен­на­ми сиг­на­лов. Как пра­ви­ло, пе­лен­га­ция этим ме­то­дом ав­то­ма­ти­зи­ро­ва­на.

3.  Тель­жан­ский метод Вывод о на­прав­ле­нии (в не­ко­то­рых слу­ча­ях  — и о рас­сто­я­нии) на ис­точ­ник ра­дио­из­лу­че­ния де­ла­ет­ся на ос­но­ва­нии ха­рак­те­ра из­ме­не­ния до­пле­ров­ско­го сдви­га ча­сто­ты сиг­на­ла, при­ни­ма­е­мо­го дви­жу­щим­ся пе­лен­га­то­ром или дви­жу­щей­ся ан­тен­ной пе­лен­га­то­ра. До­пле­ров­ский метод ис­поль­зу­ет­ся, на­при­мер, при пе­лен­га­ции ава­рий­ных ра­дио­буёв си­сте­мы Ко­спас-Сар­сат. Воз­мож­ны также раз­лич­ные ком­би­на­ции пе­ре­чис­лен­ных ме­то­дов.

Путём ра­дио­пе­лен­га­ции ис­точ­ни­ка с двух и более уда­лен­ных друг от друга точек можно опре­де­лить ме­сто­по­ло­же­ние ис­точ­ни­ка из­лу­че­ния путём три­ан­гу­ля­ции. Об­рат­но, при ра­дио­пе­лен­га­ции двух и более раз­не­сен­ных ра­дио­ма­я­ков, ме­сто­по­ло­же­ние ко­то­рых из­вест­но, можно опре­де­лить по­ло­же­ние ра­дио­пе­лен­га­то­ра. И в том и в дру­гом слу­чае для по­лу­че­ния удо­вле­тво­ри­тель­ной точ­но­сти тре­бу­ет­ся, чтобы опре­де­ля­е­мые на­прав­ле­ния до­ста­точ­но от­ли­ча­лись друг от друга. В пер­вом слу­чае этого до­би­ва­ют­ся вы­бо­ром точек, с ко­то­рых осу­ществ­ля­ет­ся ра­дио­пе­лен­га­ция, во вто­ром  —путём вы­бо­ра под­хо­дя­щих ра­дио­ма­я­ков. Мно­гие ра­ди­о­на­ви­га­ци­он­ные си­сте­мы ис­поль­зу­ют ра­дио­пе­лен­га­цию в ка­че­стве ме­то­да опре­де­ле­ния по­ло­же­ния. На­при­мер, ра­дио­ком­пас, по сути, яв­ля­ет­ся спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ным пе­лен­га­то­ром, при­ни­ма­ю­щим сиг­на­лы при­вод­ных ра­дио­ма­я­ков или ве­ща­тель­ных стан­ций сред­не­вол­но­во­го диа­па­зо­на. Су­ще­ству­ет боль­шое ко­ли­че­ство раз­лич­ных ава­рий­ных ра­дио­буёв, со­дер­жа­щих в себе ра­дио­ма­я­ки, ме­сто­по­ло­же­ние ко­то­рых в слу­чае ава­рии может быть уста­нов­ле­но путём ра­дио­пе­лен­га­ции. Со­вре­мен­ные ра­дио­буи, как пра­ви­ло, пе­ре­да­ют ин­ди­ви­ду­аль­ный код, поз­во­ля­ю­щий иден­ти­фи­ци­ро­вать буй, а также ко­ор­ди­на­ты места бед­ствия, опре­делённые встро­ен­ным на­ви­га­ци­он­ным приёмни­ком, Также при­е­мы ра­дио­пе­лен­га­ции ис­поль­зу­ют­ся при по­ис­ках ла­вин­ных ра­дио­ма­я­ков. Наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ные типы ла­вин­ных ма­я­ков ис­поль­зу­ют ча­сто­ту 457 кГц, на ко­то­рой на­прав­лен­ность ан­тенн опре­де­ля­ет­ся в первую оче­редь эф­фек­та­ми ближ­ней зоны.


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


25
Тип Д14 C14 № 737
i

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слав­ли­ва­ет ра­бо­ту тур­би­ны АЭС?

Атом­ная стан­ция (АЭС)  — ядер­ная уста­нов­ка , ис­поль­зу­ю­щая для про­из­вод­ства энер­гии (чаще всего элек­три­че­ской) ядер­ный ре­ак­тор (ре­ак­то­ры), ком­плекс не­об­хо­ди­мых со­ору­же­ний и обо­ру­до­ва­ния.

Ядер­ный ре­ак­тор  — устрой­ство, пред­на­зна­чен­ное для ор­га­ни­за­ции управ­ля­е­мой са­мо­под­дер­жи­ва­ю­щей­ся цеп­ной ре­ак­ции де­ле­ния, ко­то­рая все­гда со­про­вож­да­ет­ся вы­де­ле­ни­ем энер­гии. Пре­вра­ще­ние ве­ще­ства со­про­вож­да­ет­ся вы­де­ле­ни­ем сво­бод­ной энер­гии лишь в том слу­чае, если ве­ще­ство об­ла­да­ет за­па­сом энер­гий. По­след­нее озна­ча­ет, что мик­ро­ча­сти­цы ве­ще­ства на­хо­дят­ся в со­сто­я­нии с энер­ги­ей покоя боль­шей, чем в дру­гом воз­мож­ном, пе­ре­ход в ко­то­рое су­ще­ству­ет. Са­мо­про­из­воль­но­му пе­ре­хо­ду все­гда пре­пят­ству­ет энер­ге­ти­че­ский ба­рьер, для пре­одо­ле­ния ко­то­ро­го мик­ро­ча­сти­ца долж­на по­лу­чить извне какое-то ко­ли­че­ство энер­гии  — энер­гии воз­буж­де­ния. Эк­зо­энер­ге­ти­че­ская ре­ак­ция со­сто­ит в том, что в сле­ду­ю­щем за воз­буж­де­ни­ем пре­вра­ще­нии вы­де­ля­ет­ся энер­гии боль­ше, чем тре­бу­ет­ся для воз­буж­де­ния про­цес­са. Су­ще­ству­ют два спо­со­ба пре­одо­ле­ния энер­ге­ти­че­ско­го ба­рье­ра: либо за счёт ки­не­ти­че­ской энер­гии стал­ки­ва­ю­щих­ся ча­стиц, либо за счёт энер­гии связи при­со­еди­ня­ю­щей­ся ча­сти­цы.

На ри­сун­ке по­ка­за­на схема ра­бо­ты атом­ной элек­тро­стан­ции с двух­кон­тур­ным во­до­во­дя­ным энер­ге­ти­че­ским ре­ак­то­ром . Энер­гия, вы­де­ля­е­мая в ак­тив­ной зоне ре­ак­то­ра, пе­ре­даётся теп­ло­но­си­те­лю пер­во­го кон­ту­ра. Далее теп­ло­но­си­тель по­сту­па­ет в теп­ло­об­мен­ник (па­ро­ге­не­ра­тор), где на­гре­ва­ет до ки­пе­ния воду вто­ро­го кон­ту­ра. По­лу­чен­ный при этом пар по­сту­па­ет в тур­би­ны , вра­ща­ю­щие элек­тро­ге­не­ра­то­ры . На вы­хо­де из тур­бин пар по­сту­па­ет в кон­ден­са­тор , где охла­жда­ет­ся боль­шим ко­ли­че­ством воды, по­сту­па­ю­щим из во­до­хра­ни­ли­ща.

Ком­пен­са­тор дав­ле­ния пред­став­ля­ет собой до­воль­но слож­ную и гро­мозд­кую кон­струк­цию, ко­то­рая слу­жит для вы­рав­ни­ва­ния ко­ле­ба­ний дав­ле­ния в кон­ту­ре во время ра­бо­ты ре­ак­то­ра, воз­ни­ка­ю­щих за счёт теп­ло­во­го рас­ши­ре­ния теп­ло­но­си­те­ля. Дав­ле­ние в 1-м кон­ту­ре может до­хо­дить до 160 ат­мо­сфер ( ВВЭР-1000 ).

По­ми­мо воды, в раз­лич­ных ре­ак­то­рах в ка­че­стве теп­ло­но­си­те­ля могут при­ме­нять­ся также рас­пла­вы ме­тал­лов: на­трий , сви­нец, эв­тек­ти­че­ский сплав свин­ца с вис­му­том и др. Ис­поль­зо­ва­ние жид­ко­ме­тал­ли­че­ских теп­ло­но­си­те­лей поз­во­ля­ет упро­стить кон­струк­цию обо­лоч­ки ак­тив­ной зоны ре­ак­то­ра (в от­ли­чие от во­дя­но­го кон­ту­ра, дав­ле­ние в жид­ко­ме­тал­ли­че­ском кон­ту­ре не пре­вы­ша­ет ат­мо­сфер­ное), из­ба­вить­ся от ком­пен­са­то­ра дав­ле­ния.

Общее ко­ли­че­ство кон­ту­ров может ме­нять­ся для раз­лич­ных ре­ак­то­ров, схема на ри­сун­ке при­ве­де­на для ре­ак­то­ров типа ВВЭР (Водо-Во­дя­ной Энер­ге­ти­че­ский Ре­ак­тор). Ре­ак­то­ры типа РБМК (Ре­ак­тор Боль­шой Мощ­но­сти Ка­наль­но­го типа) ис­поль­зу­ет один во­дя­ной кон­тур, ре­ак­то­ры на быст­рых ней­тро­нах  — два на­три­е­вых и один во­дя­ной кон­ту­ры, пер­спек­тив­ные про­ек­ты ре­ак­тор­ных уста­но­вок СВБР-100 и БРЕСТ пред­по­ла­га­ют двух­кон­тур­ную схему, с тя­же­лым теп­ло­но­си­те­лем в пер­вом кон­ту­ре и водой во вто­ром.

В слу­чае не­воз­мож­но­сти ис­поль­зо­ва­ния боль­шо­го ко­ли­че­ства воды для кон­ден­са­ции пара, вме­сто ис­поль­зо­ва­ния во­до­хра­ни­ли­ща вода может охла­ждать­ся в спе­ци­аль­ных охла­ди­тель­ных баш­нях ( гра­дир­нях ), ко­то­рые бла­го­да­ря своим раз­ме­рам обыч­но яв­ля­ют­ся самой за­мет­ной ча­стью атом­ной элек­тро­стан­ции.

Любая ра­бо­та­ю­щая АЭС ока­зы­ва­ет вли­я­ние на окру­жа­ю­щую среду по четырём на­прав­ле­ни­ям:

• га­зо­об­раз­ные (в том числе ра­дио­ак­тив­ные) вы­бро­сы в ат­мо­сфе­ру;

• вы­бро­сы боль­шо­го ко­ли­че­ства тепла;

• рас­про­стра­не­ние во­круг АЭС жид­ких ра­дио­ак­тив­ных от­хо­дов.

• Со­зда­ние так на­зы­ва­е­мых ато­мо­гра­дов.

В про­цес­се ра­бо­ты ре­ак­то­ра АЭС сум­мар­ная ак­тив­ность де­ля­щих­ся ма­те­ри­а­лов воз­рас­та­ет в мил­ли­о­ны раз. Ко­ли­че­ство и со­став га­зо­аэро­золь­ных вы­бро­сов ра­ди­о­нук­ли­дов в ат­мо­сфе­ру за­ви­сит от типа ре­ак­то­ра, про­дол­жи­тель­но­сти экс­плу­а­та­ции, мощ­но­сти ре­ак­то­ра, эф­фек­тив­но­сти газо- и во­до­очист­ки. Га­зо­аэро­золь­ные вы­бро­сы про­хо­дят слож­ную си­сте­му очист­ки, не­об­хо­ди­мую для сни­же­ния их ак­тив­но­сти, а затем вы­бра­сы­ва­ют­ся в ат­мо­сфе­ру через вы­со­кую трубу, пред­на­зна­чен­ную для сни­же­ния их тем­пе­ра­ту­ры.

Ос­нов­ные ком­по­нен­ты га­зо­аэро­золь­ных вы­бро­сов  — ра­дио­ак­тив­ные инерт­ные газы, аэро­зо­ли ра­дио­ак­тив­ных про­дук­тов де­ле­ния и ак­ти­ви­ро­ван­ных про­дук­тов кор­ро­зии, ле­ту­чие со­еди­не­ния ра­дио­ак­тив­но­го йода. В общей слож­но­сти в ре­ак­то­ре АЭС из ура­но­во­го топ­ли­ва об­ра­зу­ют­ся по­сред­ством де­ле­ния ато­мов около 300 раз­лич­ных ра­ди­о­нук­ли­дов, из ко­то­рых более 30 могут по­пасть в ат­мо­сфе­ру.


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


26
Тип Д14 C14 № 751
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты по­ез­да на маг­нит­ной по­душ­ке?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


27
Тип Д14 C14 № 769
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты па­ро­вой ма­ши­ны?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


28
Тип Д14 C14 № 787
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты ро­у­те­ра (марш­ру­ти­за­то­ра)?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


29
Тип Д14 C14 № 805
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты кон­такт­ных линз?


текст
html
голос


Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


30
Тип Д14 C14 № 823
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты бес­про­вод­ной «мыши» ?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


31
Тип Д14 C14 № 841
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты тер­мо­мет­ра?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


32
Тип Д14 C14 № 859
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты парк­тро­ни­ка?


текст
html
голос


Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


33
Тип Д14 C14 № 877
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты тер­мо­ско­па?


текст
html
голос


Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


34
Тип Д14 C14 № 895
i
Развернуть

Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние лежит в ос­но­ве ра­бо­ты тач­скри­на?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


35
Тип Д14 C14 № 913
i
Развернуть

Какой диа­па­зон элек­тро­маг­нит­но­го из­лу­че­ния ис­поль­зу­ет­ся в ра­бо­те ро­у­те­ра (марш­ру­ти­за­то­ра)?


текст
html
голос


Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


36
Тип Д14 C14 № 935
i
Развернуть

В ин­струк­ции тре­бу­ет­ся при уста­нов­ке сти­раль­ной ма­ши­ны под­со­еди­нить про­вод за­зем­ле­ния. Для чего де­ла­ют за­зем­ле­ние?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


37
Тип Д14 C14 № 1534
i
Развернуть

По­че­му в ин­струк­ции ре­ко­мен­ду­ет­ся по­ме­щать в на­гре­ва­е­мую жид­кость пласт­мас­со­вую ложку?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


38
Тип Д14 C14 № 2873
i
Развернуть

На­зо­ви­те фи­зи­че­ское яв­ле­ние, ко­то­рое лежит в ос­но­ве прин­ци­па ра­бо­ты ско­ро­вар­ки. Объ­яс­ни­те, как оно ре­а­ли­зу­ет­ся в дан­ном при­бо­ре.


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


39
Тип Д14 C14 № 2891
i
Развернуть

По­че­му из­лу­че­ние зелёной ла­зер­ной указ­ки со­дер­жит боль­шую долю ин­фра­крас­но­го из­лу­че­ния?


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей


40
Тип Д14 C14 № 2965
i
Развернуть

После вклю­че­ния элек­три­че­ско­го во­до­на­гре­ва­те­ля вода, те­ку­щая из крана, ста­но­вит­ся го­ря­чей спу­стя не­ко­то­рое время. Объ­яс­ни­те, по­че­му.


текст
html
голос

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Завершить работу, свериться с ответами, увидеть решения.