Задания для подготовки
Определите длительность суток на Юпитере. Ответ выразите в часах и округлите до целого числа.
Ответ:
Вычислите чему равно сопротивление контура? Ответ запишите в Ом.
Ответ:
Определите длительность года на Марсе. Ответ выразите в днях и округлите до целого числа, за год на Земле считать не високосный.
Ответ:
Зачем нужно было прижимать вторую пластину из пластика?
В ответе заполните пропуск в предложении «Чтобы капли имели _________ толщину».
Ответ:
Другая школьница, Вика, не согласна с выводом Андрея. Она сравнивает два графика и говорит, что некоторые части графиков не подтверждают его вывод. Какие части графиков не подтверждают вывод Андрея? Приведите пример.
В ответе укажите начало и конец промежутка времени, которые подходят для ответа с точностью до десятилетия. Запишите их последовательно, без пробелов и иных знаков. Например, 17101830.
Ответ:
Определите из рисунка во сколько раз снижается количество вредных оксидов и
Ответ:
Чем сильнее ветер, тем быстрее вращаются лопасти ветряных мельниц и, таким образом, вырабатывается больше электроэнергии. Однако на самом деле между скоростью ветра и произведённой электроэнергией нет прямой связи. Ниже приведены четыре условия, при которых в действительности производится энергия с помощью ветра.
− Лопасти начнут вращаться, когда скорость ветра будет равна V1.
− Из соображений безопасности скорость вращения лопастей не будет увеличиваться, когда скорость ветра станет больше V2.
− При скорости ветра, равной V2, электрическая энергия будет максимальной.
− Лопасти перестанут вращаться, когда скорость ветра будет равна V3.
На каком из графиков лучше всего показана зависимость между скоростью ветра и вырабатываемой электроэнергией при соблюдении этих условий работы?
Ответ:
Что можно определить ультразвуковым обследованием будущей матери о ребенке? В ответе заполните пропуск в предложении «_________ детей, а также их ________». Запишите его без пробелов и иных дополнительных символов.
Ответ:
Во время проведения хирургической операции пациенты находятся под действием анестезии и поэтому вообще не чувствуют боли. В качестве анестезирующего препарата часто используется газ, который поступает через маску на лице больного, закрывающую нос и рот. На какие системы организма воздействуют анестезирующие газы? В ответе заполните пропуск в предложении «Под действием анестезии задействованы _________ и _________ системы». Запишите его без пробелов и иных дополнительных символов.
Ответ:
По таблице определите во сколько раз динамическая вязкость тяжелой воды больше динамической вязкости бензина. Округлите до первого знака после запятой.
Ответ:
По таблице определите, во сколько раз динамическая вязкость этанола больше динамической вязкости метанола. Округлите до первого знака после запятой.
Ответ:
Во сколько раз давление водяного пара при 40 градусах больше давления водяного пара при 0 градусах? Округлите до целых значений.
Насыщенный пар — это пар , находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью или твёрдым телом того же состава .
Давление насыщенного пара связано определённой для данного вещества зависимостью от температуры . Когда внешнее давление падает ниже давления насыщенного пара, происходит кипение (жидкости) или возгонка (твёрдого тела); когда оно выше — напротив, конденсация или десублимация . Для воды и многих других веществ, имеющих твердую фазу, существует значительная разница в давлении насыщенных паров над поверхностью жидкости и твердой фазы.
Над поверхностью жидкости всегда есть пары этой жидкости, которые образуются из-за ее испарения. За счет диффузии часть молекул пара возвращается обратно в жидкость. Если число частиц, покидающих жидкость за единицу времени, больше числа частиц, возвращающихся в жидкость за тот же промежуток времени, то пар называется ненасыщенным. Если число частиц, покидающих жидкость за единицу времени, равно числу частиц, возвращающихся в жидкость за тот же промежуток времени, то пар называется насыщенным. При этом говорят, что пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью. Такая ситуация возможна, если, например, ограничить объем над поверхностью воды. Тогда испарение может происходить только до определенного предела.
Если пар жидкости стал насыщенным, то большей концентрации молекул (значит, и давления) насыщенного пара при той же температуре достичь нельзя. Это означает, что давление насыщенного пара имеет единственное значение, зависящее только от его температуры. Если объем, занимаемый насыщенным паром, начать уменьшать при постоянной температуре, то пар начнет конденсироваться в жидкость, так как концентрация его частиц и давление достигли предельного значения.
В таблице приведены следующие свойства насыщенного водяного пара в зависимости от температуры: давление, удельный объем, плотность, удельные энтальпии жидкости и пара, теплота парообразования.
Пересчет в СИ: 1 кгс/см2 = 9.81·104 Па.
| Температура, | Давление (абсолютное), кгс/см3 | Удельный объём, м3/кг | Плотность, кг/м3 | Удельная энтапилия жидкости кДж/кг | Удельная энтапилия пара кДж/кг | Удельная теплота парообразования r, кДж/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0062 | 206,5 | 0,00484 | 0 | 2493,1 | 2493,1 |
| 5 | 0,0089 | 147,1 | 0,0068 | 20,95 | 2502,7 | 2481,7 |
| 10 | 0,0125 | 106,4 | 0,0094 | 41,9 | 2512,3 | 2470,4 |
| 15 | 0,0174 | 77,9 | 0,01283 | 62,85 | 2522,4 | 2459,5 |
| 20 | 0,0238 | 57,8 | 0,01729 | 83,8 | 2532 | 2448,2 |
| 25 | 0,0323 | 43,4 | 0,02304 | 104,75 | 2541,7 | 2436,9 |
| 30 | 0,0433 | 32,93 | 0,03036 | 125,7 | 2551,3 | 2425,6 |
| 35 | 0,0573 | 25,25 | 0,0396 | 146,65 | 2561 | 2414,3 |
| 40 | 0,0752 | 19,55 | 0,05114 | 167,6 | 2570,6 | 2403 |
| 45 | 0,0977 | 15,28 | 0,06543 | 188,55 | 2579,8 | 2391,3 |
| 50 | 0,1258 | 12,054 | 0,083 | 209,5 | 2589,5 | 2380 |
| 55 | 0,1605 | 9,589 | 0,1043 | 230,45 | 2598,7 | 2368,2 |
| 60 | 0,2031 | 7,687 | 0,1301 | 251,4 | 2608,3 | 2356,9 |
| 65 | 0,255 | 6,209 | 0,1611 | 272,35 | 2617,5 | 2345,2 |
| 70 | 0,3177 | 5,052 | 0,1979 | 293,3 | 2626,3 | 2333 |
| 75 | 0,393 | 4,139 | 0,2416 | 314,3 | 2636 | 2321 |
| 80 | 0,483 | 3,414 | 0,2929 | 335,2 | 2644 | 2310 |
| 85 | 0,59 | 2,832 | 0,3531 | 356,2 | 2653 | 2297 |
| 90 | 0,715 | 2,365 | 0,4229 | 377,1 | 2662 | 2285 |
| 95 | 0,862 | 1,985 | 0,5039 | 398,1 | 2671 | 2273 |
Ответ:
Какой электромагнитной волной является волна с длиной волны 20 нм? В ответе заполните пропуск в предложении «По таблице можно определить, что такая волна является _________ излучением».
Ответ:
Какой электромагнитной волной является волна с длиной 6 м? В ответе заполните пропуск в предложении «По таблице можно определить, что такая волна является _________ радиоволной».
Ответ:
Определите процент относительной влажности по таблице, если показатель сухого градусника равен 35, а показатель влажного градусника равен 15.
Ответ:
Определите процент относительной влажности по таблице, если показатель сухого градусника равен 16, а показатель влажного градусника равен 10
Ответ:
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.
Ответ:
Найдите по таблице два металла с объемно-центрированной и гранецентрированной упаковкой с близкими температурами плавления (максимальное отличие 20 градусов). Посчитайте отношение их коэффициентов линейного расширения. Значение запишите с точностью до второго знака после запятой.
Ответ:
Во сколько раз абсолютное значение температуры кипения фтора (в К) меньше абсолютного значения температуры кипения хлора (в К)? Округлите до второго знака после запятой.
Ответ:
Во сколько раз абсолютное значение температуры плавления брома меньше абсолютного значения температуры плавления водорода?
Ковалентная связь (от лат. co — «совместно» и vales — «имеющий силу») — химическая связь, образованная перекрытием (обобществлением) пары валентных электронных облаков. Обеспечивающие связь электронные облака (электроны) называются общей электронной парой. Термин "ковалентная связь" был впервые введён лауреатом Нобелевской премии Ирвингом Ленгмюром в 1919 году. Этот термин относился к химической связи, обусловленной совместным обладанием электронами, в отличие от металлической связи, в которой электроны были свободными, или от ионной связи, в которой один из атомов отдавал электрон и становился катионом, а другой атом принимал электрон и становился анионом.
Характерные свойства ковалентной связи — направленность, насыщаемость, полярность, поляризуемость — определяют химические и физические свойства соединений.
Направленность связи обусловлена молекулярным строением вещества и геометрической формы их молекулы. Углы между двумя связями называют валентными.
Насыщаемость — способность атомов образовывать ограниченное число ковалентных связей. Количество связей, образуемых атомом, ограничено числом его внешних атомных орбиталей.
Полярность связи обусловлена неравномерным распределением электронной плотности вследствие различий в электроотрицательностях атомов. По этому признаку ковалентные связи подразделяются на неполярные и полярные (неполярные — двухатомная молекула состоит из одинаковых атомов (H2, Cl2, N2) и электронные облака каждого атома распределяются симметрично относительно этих атомов; полярные — двухатомная молекула состоит из атомов разных химических элементов, и общее электронное облако смещается в сторону одного из атомов, образуя тем самым асимметрию распределения электрического заряда в молекуле, порождая дипольный момент молекулы).
Поляризуемость связи выражается в смещении электронов связи под влиянием внешнего электрического поля, в том числе и другой реагирующей частицы. Поляризуемость определяется подвижностью электронов. Полярность и поляризуемость ковалентных связей определяет реакционную способность молекул по отношению к полярным реагентам. Таблица иллюстрирует свойства веществ с ковалентной неполярной связью.
| Вещество | Химическая формула | Относительная молекулярная масса | ||
|---|---|---|---|---|
| Водород (г) | 2 | −253 | −259 | |
| Азот (г) | 28 | −196 | −210 | |
| Кислород (г) | 32 | −183 | −219 | |
| Фтор (г) | 38 | −188 | −220 | |
| Озон (г) | 48 | −112 | −193 | |
| Хлор (г) | 71 | −34 | −101 | |
| Бром (ж) | 160 | +59 | −7 |
Ответ:
Во сколько раз показатель теплового объемного расширения этилового эфира больше показателя глицерина? Ответ запишите с точностью до второго знака после запятой.
Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело сохраняет и то, и другое. Форма жидких тел может полностью или отчасти определяться тем, что их поверхность ведёт себя как упругая мембрана. Так, вода может собираться в капли. Но жидкость способна течь даже под своей неподвижной поверхностью, и это тоже означает несохранение формы (внутренних частей жидкого тела). Молекулы жидкости не имеют определённого положения, но в то же время им недоступна полная свобода перемещений. Между ними существует притяжение, достаточно сильное, чтобы удержать их на близком расстоянии. Вещество в жидком состоянии существует в определённом интервале температур, ниже которого переходит в твердое состояние (происходит кристаллизация либо превращение в твердотельное аморфное состояние — стекло), выше — в газообразное (происходит испарение). Границы этого интервала зависят от давления. В таблице приведены термодинамические показатели некоторых жидкостей. β - это коэффициент объемного теплового расширения.
| Вещество | Формула | с, Дж/(г ċ К) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анилин | 102 (15) | −6 | 184 | 426 | 52,4 | 2,156 | 85 | |
| Ацетон | 792 | −95 | 56,5 | 235 | 47 | 2,18 | 143 | |
| Бензол | 897 | 5,5 | 80,1 | 290,5 | 50,1 | 1,72 | 122 | |
| Вода | 998,2 | 0 | 100 | 374 | 218 | 4,14 | 21 | |
| Глицерин | 1260 | 20 | 290 | — | — | 2,43 | 47 | |
| Метиловый спирт | 792,8 | −93,9 | 61,1 | 240 | 78,7 | 2,39 | 119 | |
| Нитробензол | 1173,2 (25) | 5,9 | 210,9 | — | — | 1,419 | — | |
| Сероуглерод | 1293 | −111 | 46,3 | 275 | 77 | 1 | — | |
| Спирт этиловый | 789,3 | −117 | 78,5 | 243,5 | 63,1 | 2,51 | 108 | |
| Толуол | 867 | −95,0 | 110,6 | 320,6 | 41,6 | 1,616 (0) | 107 | |
| Углерод четырёххлористый | 1595 | −23 | 76,7 | 283,1 | 45 | — | 122 | |
| Уксусная кислота | 1049 | 16,7 | 118 | 321,6 | 57,2 | 260 (1—8) | 107 | |
| Фенол | 1073 | 40,1 | 181,7 | 419 | 60,5 | — | — | |
| Хлороформ | 1498,5 (15) | −63,5 | 61 | 260 | 54,9 | 0,96 | — | |
| Эфир этиловый | 714 | −116 | 34,5 | 193,8 | 35,5 | 2,34 | 163 |
Твсп – важный показатель пожарной опасности жидкости. По ней все жидкости разделяются на классы:
1 класс — температура вспышки до 28оС в закрытом тигле (ацетальдегид, бензол, гексан, диэтиловый эфир, изопропиловый спирт).
2 класс — температура вспышки от 29 до 61оС (бутиловый спирт, кумол, стирол).
Жидкости 1 и 2 классов относятся к ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости).
3 класс — температура вспышки от 62 до 120оС (анилин, этиленгликоль).
4 класс — температура вспышки выше 120оС (глицерин, трансформаторное масло).
Жидкости 3 и 4 классов относятся к ГЖ (горючая жидкость).
Температура воспламенения — наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение.
Пусковые жидкости — это вспомогательные средства, позволяющие улучшить воспламеняемость топлив. Необходимость в них может возникнуть в холодное время года при недостаточной испаряемости бензина или неудовлетворительных теплофизических свойствах горючей смеси дизельного топлива с воздухом. Пусковые жидкости вводятся в топливо при помощи специальных устройств. Наиболее удобны аэрозольные баллоны, из которых смесь распыливается на воздушный фильтр. В двигателях, использующих бензин и дизельное топливо, принцип действия пусковых жидкостей различен. Проблема возникающая при холодном пуске бензинового двигателя, заключается в недостаточной испаряемости бензина при низкой температуре, в результате чего состав образующейся горючей смеси далек от оптимального. Из-за этого продолжительность пуска возрастает. Это приводит к повышению пусковых износов, росту расхода топлива и увеличению эмиссии токсичных продуктов неполного сгорания, характерных для пускового периода. Если концентрация бензина в горючей смеси ниже нижнего концентрационного предела воспламенения (КПВ), то смесь вообще не воспламенится. Поэтому в основу составов для пуска холодных карбюраторных двигателей входят легколетучие жидкости с широкими КПВ.
Ответ:
Во сколько раз показатель теплового объемного расширения ацетона больше показателя уксусной кислоты? Ответ запишите с точностью до второго знака после запятой.
Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело сохраняет и то, и другое. Форма жидких тел может полностью или отчасти определяться тем, что их поверхность ведёт себя как упругая мембрана. Так, вода может собираться в капли. Но жидкость способна течь даже под своей неподвижной поверхностью, и это тоже означает несохранение формы (внутренних частей жидкого тела). Молекулы жидкости не имеют определённого положения, но в то же время им недоступна полная свобода перемещений. Между ними существует притяжение, достаточно сильное, чтобы удержать их на близком расстоянии. Вещество в жидком состоянии существует в определённом интервале температур, ниже которого переходит в твердое состояние (происходит кристаллизация либо превращение в твердотельное аморфное состояние — стекло), выше — в газообразное (происходит испарение). Границы этого интервала зависят от давления. В таблице приведены термодинамические показатели некоторых жидкостей; β — коэффициент объемного теплового расширения.
| Вещество | Формула | с, Дж/(г ċ К) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анилин | 102 (15) | −6 | 184 | 426 | 52,4 | 2,156 | 85 | |
| Ацетон | 792 | −95 | 56,5 | 235 | 47 | 2,18 | 143 | |
| Бензол | 897 | 5,5 | 80,1 | 290,5 | 50,1 | 1,72 | 122 | |
| Вода | 998,2 | 0 | 100 | 374 | 218 | 4,14 | 21 | |
| Глицерин | 1260 | 20 | 290 | — | — | 2,43 | 47 | |
| Метиловый спирт | 792,8 | −93,9 | 61,1 | 240 | 78,7 | 2,39 | 119 | |
| Нитробензол | 1173,2 (25) | 5,9 | 210,9 | — | — | 1,419 | — | |
| Сероуглерод | 1293 | −111 | 46,3 | 275 | 77 | 1 | — | |
| Спирт этиловый | 789,3 | −117 | 78,5 | 243,5 | 63,1 | 2,51 | 108 | |
| Толуол | 867 | −95,0 | 110,6 | 320,6 | 41,6 | 1,616 (0) | 107 | |
| Углерод четырёххлористый | 1595 | −23 | 76,7 | 283,1 | 45 | — | 122 | |
| Уксусная кислота | 1049 | 16,7 | 118 | 321,6 | 57,2 | 260 (1—8) | 107 | |
| Фенол | 1073 | 40,1 | 181,7 | 419 | 60,5 | — | — | |
| Хлороформ | 1498,5 (15) | −63,5 | 61 | 260 | 54,9 | 0,96 | — | |
| Эфир этиловый | 714 | −116 | 34,5 | 193,8 | 35,5 | 2,34 | 163 |
Твсп — важный показатель пожарной опасности жидкости. По ней все жидкости разделяются на классы:
1 класс — температура вспышки до 28оС в закрытом тигле (ацетальдегид, бензол, гексан, диэтиловый эфир, изопропиловый спирт).
2 класс — температура вспышки от 29 до 61оС (бутиловый спирт, кумол, стирол).
Жидкости 1 и 2 классов относятся к ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости).
3 класс — температура вспышки от 62 до 120оС (анилин, этиленгликоль).
4 класс — температура вспышки выше 120оС (глицерин, трансформаторное масло).
Жидкости 3 и 4 классов относятся к ГЖ (горючая жидкость).
Температура воспламенения — наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение.
Пусковые жидкости — это вспомогательные средства, позволяющие улучшить воспламеняемость топлив. Необходимость в них может возникнуть в холодное время года при недостаточной испаряемости бензина или неудовлетворительных теплофизических свойствах горючей смеси дизельного топлива с воздухом. Пусковые жидкости вводятся в топливо при помощи специальных устройств. Наиболее удобны аэрозольные баллоны, из которых смесь распыливается на воздушный фильтр. В двигателях, использующих бензин и дизельное топливо, принцип действия пусковых жидкостей различен. Проблема возникающая при холодном пуске бензинового двигателя, заключается в недостаточной испаряемости бензина при низкой температуре, в результате чего состав образующейся горючей смеси далек от оптимального. Из-за этого продолжительность пуска возрастает. Это приводит к повышению пусковых износов, росту расхода топлива и увеличению эмиссии токсичных продуктов неполного сгорания, характерных для пускового периода. Если концентрация бензина в горючей смеси ниже нижнего концентрационного предела воспламенения (КПВ), то смесь вообще не воспламенится. Поэтому в основу составов для пуска холодных карбюраторных двигателей входят легколетучие жидкости с широкими КПВ.
Ответ:
Во сколько раз удельное объемное сопротивление трансформаторного масла больше фарфора? Ответ округлите до целых.
Электроизоляционными называются вещества — диэлектрики, обладающие ничтожной электрической проводимостью, способные поляризоваться в электрическом поле . В них возможно длительное существование электростатического поля и накопление потенциальной электрической энергии. У электроизоляционных материалов желательны большое удельное объёмное сопротивление(четвертый столбец в таблице), высокое пробивную напряженность(второй столбец в таблице), малый тангенс диэлектрических потерь и малая диэлектрическая проницаемость(третий столбец в таблице). Важно, чтобы вышеперечисленные параметры были стабильны во времени и по температуре, а иногда и по частоте электрического поля.
Электроизоляционные материалы можно подразделить:
1. Газообразные
2. Жидкие
3. Твёрдые
По происхождению:
1. Природные неорганические
2. Искусственные неорганические
3. Естественные органические
4. Синтетические органические
Газообразные. У всех газообразных электроизоляционных материалов диэлектрическая проницаемость близка к 1 и тангенс диэлектрических потерь так же мал, зато мало и напряжение пробоя. Чаще всего в качестве газообразного изолятора используют воздух, однако в последнее время всё большее применение находит элегаз (гексафторид серы, SF6), обладающий почти втрое бо́льшим напряжением пробоя и значительно более высокой дугогасительной способностью. Иногда для изготовления электроизоляционных материалов применяют сочетание газообразных и органических материалов.
Жидкие — чаще всего используют в трансформаторах, выключателях, кабелях, вводах для электрической изоляции и в конденсаторах. Причём в трансформаторах эти диэлектрики являются одновременно и охлаждающими жидкостями, а в выключателях − и как дугогасящая среда. В качестве жидких диэлектрических материалов прежде всего используется трансформаторное масло, конденсаторное масло, касторовое масло, синтетические жидкости ( совтол ). Природные неорганические — наиболее распространённый материал слюда, она обладает гибкостью при сохранении прочности, хорошо расщепляется, что позволяет получить тонкие пластины. Химически стойка и нагревостойка. В качестве электроизоляционных материалов используют мусковит и флогопит, однако мусковит всё же лучше.
Искусственные неорганические: хорошим сопротивлением изоляции обладают малощелочные стёкла, стекловолокно, ситалл, но основным электроизоляционным материалом всё же является фарфор (полевошпатовая керамика). Эта керамика широко используется для изоляторов токонесущих проводов высокого напряжения, проходных изоляторов, бушингов и т. д. Однако из-за высокого тангенса диэлектрических потерь не годится для высокочастотных изоляторов. Для других более узких задач используется керамика — форстеритовая, глинозёмистая, кордиеритовая и т. д.
Естественные органические: в последнее время в связи с расширением производства синтетических электроизоляционных материалов их применение сокращается. Выделить можно следующие — целлюлоза, парафин, пек, каучук, янтарь и другие природные смолы, из жидких - касторовое масло.
Синтетические органические: большая часть данного материала приходится на долю высокомолекулярных химических соединений — пластмасс, а так же эластомеров. Существуют так же синтетические диэлектрические жидкости ( см. Совтол ).
| Диэлектрик | Eпр, 104 В/см | ε | ρ υ, Ом · м |
|---|---|---|---|
| Бумага, пропитанная маслом | 100—250 | 3,6 | — |
| Воздух | 30 | 1 | — |
| Гетинакс | 100—150 | 4—7 | 108—1010 |
| Миканит | 150—400 | 5—6 | 109—1011 |
| Поливинилхлорид | 325 | 3,2 | 1012 |
| Резина | 150—200 | 3—6 | 1011—1012 |
| Стекло | 100—150 | 6—10 | 1012 |
| Слюда | 500—1000 | 5,4 | 5 · 1011 |
| Совол | 150 | 5,3 | 1011—1012 |
| Трансформаторное масло | 50—180 | 2—2,5 | 5 · 1012—5 · 1013 |
| Фарфор | 150—200 | 5,5 | 1012—1013 |
| Электрокартон | 80—120 | 3—5 | 106—108 |
Смолы при низких температурах — это аморфные стеклообразные массы. При нагреве они размягчаются и становятся пластичными, а затем жидкими. Смолы не гигроскопичны и не растворяются в воде, но растворяются в спирте и других растворителях. Смолы являются важнейшей составной частью многих лаков, компаундов, пластмасс, пленок. Природные смолы — это продукт жизнедеятельности некоторых насекомых (например, шеллак) или растений — смолоносов. Наибольшее значение имеют синтетические смолы, например полиэтилен, поливинилхлорид, которые применяются для изоляции проводов, кабелей, для защитных покрытий, для изготовления лаков.
Ответ:
Во сколько раз удельное объемное сопротивление стекла больше удельного объемного сопротивления слюды? Приведите ответ с точностью до целых.
Электроизоляционными называются вещества — диэлектрики, обладающие ничтожной электрической проводимостью, способные поляризоваться в электрическом поле. В них возможно длительное существование электростатического поля и накопление потенциальной электрической энергии. У электроизоляционных материалов желательны большое удельное объёмное сопротивление (четвертый столбец в таблице), высокое пробивную напряженность (второй столбец в таблице), малый тангенс диэлектрических потерь и малая диэлектрическая проницаемость (третий столбец в таблице). Важно, чтобы вышеперечисленные параметры были стабильны во времени и по температуре, а иногда и по частоте электрического поля.
Электроизоляционные материалы можно подразделить:
1. Газообразные
2. Жидкие
3. Твёрдые
По происхождению:
1. Природные неорганические
2. Искусственные неорганические
3. Естественные органические
4. Синтетические органические
Газообразные. У всех газообразных электроизоляционных материалов диэлектрическая проницаемость близка к 1 и тангенс диэлектрических потерь так же мал, зато мало и напряжение пробоя. Чаще всего в качестве газообразного изолятора используют воздух, однако в последнее время всё большее применение находит элегаз (гексафторид серы, SF6), обладающий почти втрое бо́льшим напряжением пробоя и значительно более высокой дугогасительной способностью. Иногда для изготовления электроизоляционных материалов применяют сочетание газообразных и органических материалов.
Жидкие — чаще всего используют в трансформаторах, выключателях, кабелях, вводах для электрической изоляции и в конденсаторах. Причём в трансформаторах эти диэлектрики являются одновременно и охлаждающими жидкостями, а в выключателях − и как дугогасящая среда. В качестве жидких диэлектрических материалов прежде всего используется трансформаторное масло, конденсаторное масло, касторовое масло, синтетические жидкости ( совтол ). Природные неорганические — наиболее распространённый материал слюда, она обладает гибкостью при сохранении прочности, хорошо расщепляется, что позволяет получить тонкие пластины. Химически стойка и нагревостойка. В качестве электроизоляционных материалов используют мусковит и флогопит, однако мусковит всё же лучше.
Искусственные неорганические: хорошим сопротивлением изоляции обладают малощелочные стёкла, стекловолокно, ситалл, но основным электроизоляционным материалом всё же является фарфор (полевошпатовая керамика). Эта керамика широко используется для изоляторов токонесущих проводов высокого напряжения, проходных изоляторов, бушингов и т. д. Однако из-за высокого тангенса диэлектрических потерь не годится для высокочастотных изоляторов. Для других более узких задач используется керамика — форстеритовая, глинозёмистая, кордиеритовая и т. д.
Естественные органические: в последнее время в связи с расширением производства синтетических электроизоляционных материалов их применение сокращается. Выделить можно следующие — целлюлоза, парафин, пек, каучук, янтарь и другие природные смолы, из жидких - касторовое масло.
Синтетические органические: большая часть данного материала приходится на долю высокомолекулярных химических соединений — пластмасс, а так же эластомеров. Существуют так же синтетические диэлектрические жидкости (см. Совтол).
| Диэлектрик | Eпр, 104 В/см | ε | ρ υ, Ом · м |
|---|---|---|---|
| Бумага, пропитанная маслом | 100—250 | 3,6 | — |
| Воздух | 30 | 1 | — |
| Гетинакс | 100—150 | 4—7 | 108—1010 |
| Миканит | 150—400 | 5—6 | 109—1011 |
| Поливинилхлорид | 325 | 3,2 | 1012 |
| Резина | 150—200 | 3—6 | 1011—1012 |
| Стекло | 100—150 | 6—10 | 1012 |
| Слюда | 500—1000 | 5,4 | 5 · 1011 |
| Совол | 150 | 5,3 | 1011—1012 |
| Трансформаторное масло | 50—180 | 2—2,5 | 5 · 1012—5 · 1013 |
| Фарфор | 150—200 | 5,5 | 1012—1013 |
| Электрокартон | 80—120 | 3—5 | 106—108 |
Смолы при низких температурах — это аморфные стеклообразные массы. При нагреве они размягчаются и становятся пластичными, а затем жидкими. Смолы не гигроскопичны и не растворяются в воде, но растворяются в спирте и других растворителях. Смолы являются важнейшей составной частью многих лаков, компаундов, пластмасс, пленок. Природные смолы — это продукт жизнедеятельности некоторых насекомых (например, шеллак) или растений — смолоносов. Наибольшее значение имеют синтетические смолы, например полиэтилен, поливинилхлорид, которые применяются для изоляции проводов, кабелей, для защитных покрытий, для изготовления лаков.
Ответ:
Во сколько раз давление водяного пара при 85 градусах больше давления водяного пара при 60 градусах? Округлите до целых значений.
Насыщенный пар — это пар , находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью или твёрдым телом того же состава .
Давление насыщенного пара связано определённой для данного вещества зависимостью от температуры . Когда внешнее давление падает ниже давления насыщенного пара, происходит кипение (жидкости) или возгонка (твёрдого тела); когда оно выше — напротив, конденсация или десублимация . Для воды и многих других веществ, имеющих твердую фазу, существует значительная разница в давлении насыщенных паров над поверхностью жидкости и твердой фазы.
Над поверхностью жидкости всегда есть пары этой жидкости, которые образуются из-за ее испарения. За счет диффузии часть молекул пара возвращается обратно в жидкость. Если число частиц, покидающих жидкость за единицу времени, больше числа частиц, возвращающихся в жидкость за тот же промежуток времени, то пар называется ненасыщенным. Если число частиц, покидающих жидкость за единицу времени, равно числу частиц, возвращающихся в жидкость за тот же промежуток времени, то пар называется насыщенным. При этом говорят, что пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью. Такая ситуация возможна, если, например, ограничить объем над поверхностью воды. Тогда испарение может происходить только до определенного предела.
Если пар жидкости стал насыщенным, то большей концентрации молекул (значит, и давления) насыщенного пара при той же температуре достичь нельзя. Это означает, что давление насыщенного пара имеет единственное значение, зависящее только от его температуры. Если объем, занимаемый насыщенным паром, начать уменьшать при постоянной температуре, то пар начнет конденсироваться в жидкость, так как концентрация его частиц и давление достигли предельного значения.
В таблице приведены следующие свойства насыщенного водяного пара в зависимости от температуры: давление, удельный объем, плотность, удельные энтальпии жидкости и пара, теплота парообразования.
Пересчет в СИ: 1 кгс/см2 = 9.81·104 Па.
| Температура, | Давление (абсолютное), кгс/см3 | Удельный объём, м3/кг | Плотность, кг/м3 | Удельная энтапилия жидкости кДж/кг | Удельная энтапилия пара кДж/кг | Удельная теплота парообразования r, кДж/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0062 | 206,5 | 0,00484 | 0 | 2493,1 | 2493,1 |
| 5 | 0,0089 | 147,1 | 0,0068 | 20,95 | 2502,7 | 2481,7 |
| 10 | 0,0125 | 106,4 | 0,0094 | 41,9 | 2512,3 | 2470,4 |
| 15 | 0,0174 | 77,9 | 0,01283 | 62,85 | 2522,4 | 2459,5 |
| 20 | 0,0238 | 57,8 | 0,01729 | 83,8 | 2532 | 2448,2 |
| 25 | 0,0323 | 43,4 | 0,02304 | 104,75 | 2541,7 | 2436,9 |
| 30 | 0,0433 | 32,93 | 0,03036 | 125,7 | 2551,3 | 2425,6 |
| 35 | 0,0573 | 25,25 | 0,0396 | 146,65 | 2561 | 2414,3 |
| 40 | 0,0752 | 19,55 | 0,05114 | 167,6 | 2570,6 | 2403 |
| 45 | 0,0977 | 15,28 | 0,06543 | 188,55 | 2579,8 | 2391,3 |
| 50 | 0,1258 | 12,054 | 0,083 | 209,5 | 2589,5 | 2380 |
| 55 | 0,1605 | 9,589 | 0,1043 | 230,45 | 2598,7 | 2368,2 |
| 60 | 0,2031 | 7,687 | 0,1301 | 251,4 | 2608,3 | 2356,9 |
| 65 | 0,255 | 6,209 | 0,1611 | 272,35 | 2617,5 | 2345,2 |
| 70 | 0,3177 | 5,052 | 0,1979 | 293,3 | 2626,3 | 2333 |
| 75 | 0,393 | 4,139 | 0,2416 | 314,3 | 2636 | 2321 |
| 80 | 0,483 | 3,414 | 0,2929 | 335,2 | 2644 | 2310 |
| 85 | 0,59 | 2,832 | 0,3531 | 356,2 | 2653 | 2297 |
| 90 | 0,715 | 2,365 | 0,4229 | 377,1 | 2662 | 2285 |
| 95 | 0,862 | 1,985 | 0,5039 | 398,1 | 2671 | 2273 |
Ответ:
В каких веществах быстрее всего распространяется продольная ультразвуковая волна?
Приведите общее название группы веществ в именительном падеже.
Ответ:
Как направлен хвост кометы при её движении от Солнца?
Приведите ответ в виде: «от Солнца», «к Солнцу», «перпендикулярно движению кометы»
Ответ:
Что можно сказать об изменении погоды, если слышимость отдалённых звуков ухудшается?
Ответ приведите заполнив пропуск в предложении «наступает _______________»
Ответ:
Как изменяется скорость звука в зависимости от агрегатного состояния?
Запишите агрегатные состояния веществ в порядке убывания скоростей звука в них без пробелов и иных дополнительных символов. Используйте следующие названия агрегатных состояний: жидкое, твёрдое, газообразное.
Ответ:
С помощью графика определите величину атмосферного давления на вершине горы Эверест.
Ответ укажите в мм рт. ст.
Ответ:
Из приведённой схемы перечислите тех живых существ, звуковой диапазон которых больше всего пересекается со звуковым диапазоном человека.
Перечислите их в порядке сверху вниз по схеме. Запишите названия этих существ подряд без пробелов и иных дополнительных символов.
Ответ:
Лучи какого цвета сильнее всего преломляются в воде?
Запишите ответ в именительном падеже, множественном числе. Например, «зелёные».
Ответ:
На рисунках представлены дифракционные картины, полученные на монокристалле, металлической фольге и воде. Какая из картин соответствует дифракции на монокристалле?
Ответ:
Какое примерно количество теплоты отдаёт тело человека каждый час в процессе испарения пота при температуре окружающей среды 37–39 °C? Ответ запишите в килоджоулях.
Ответ:
Во сколько раз, по данным графика, отличается количество астероидов диаметром около 10 км от количества астероидов диаметром около 1000 км (с точностью до порядка)? Напишите в виде целого числа без степени.
Ответ:
Во сколько раз, по данным графика, давление атмосферы на уровне моря больше, чем давление на высоте 45 км? Сосчитайте с точностью до порядка величины.
Ответ:
Энергия кванта определяется по формуле Оцените частоту гамма-излучения, образующегося при энергетических переходах внутри атомных ядер. Ответ дайте в виде числа, умноженного на 1019 Гц.
Ответ: