Задания для подготовки
Можно ли наблюдать такое явление, как болид, находясь на Луне? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Возможно ли появления индукции в неподвижных проводниках? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Можно ли наблюдать такое явление, как болид, находясь на Марсе? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Светочувствительная бумага имеет тёмно-серый цвет; она становится светло-серой, когда находится под слабым воздействием солнечного света, и белой при сильном воздействии солнечного света. На каком из следующих рисунков показано то, что может получиться? Объясните свой выбор.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Андрей настаивает на своём выводе о том, что повышение средней температуры атмосферы Земли вызывается увеличением выбросов углекислого газа. Но Вика думает, что его вывод чересчур поспешный. Она говорит: «Прежде, чем сделать окончательный вывод, ты должен убедиться в том, что другие факторы, влияющие на парниковый эффект, остаются постоянными». Назовите один из факторов, которые имела в виду Вика.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Проанализируйте газы, выделяемые каталитическим конвертером. Назовите одну проблему, решение которой должны найти инженеры и учёные, работающие с каталитическим конвертером, для того, чтобы получать менее вредные выхлопные газы.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Опишите одно преимущество и один недостаток производства энергии за счёт ветра по сравнению с производством электроэнергии, при котором используется ископаемое топливо, такое как уголь или нефть.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Изображение плода может быть также получено с помощью использования рентгеновских лучей. Однако женщинам во время беременности рекомендуется избегать исследования брюшной полости рентгеновскими лучами. Почему женщине во время беременности следует избегать исследования брюшной полости рентгеновскими лучами?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Объясните, почему хирургические инструменты, используемые при проведении операции, стерилизуются.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Можно касторовое масло перекачать лопастным насосом? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Можно тяжелую нефть перекачать лопастным насосом? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
В двух закрытых друг от друга комнатах разная температура насыщенного водяного пара. В первой комнате температура 10 градусов, во второй 25 градуса. Из какой комнаты в какую будет протекать пар через щель в дверном проеме? Ответ поясните.
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 |
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Определите по таблице видит ли человеческий глаз электромагнитную волну с длиной волны 400 нм? Если да, то какого цвета эта волна. Если нет, то какая это электромагнитная волна?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Определите по таблице видит ли человеческий глаз электромагнитную волну с длиной волны 2 нм? Если да, то какого цвета эта волна. Если нет, то какая это электромагнитная волна?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Можно ли использовать растаявший чистый снег для смачивания ткани влажного термометра? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Можно ли использовать соленую морскую воду для смачивания ткани влажного термометра? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
В каком из типов упаковки самое большое количество частиц? Какое количество в этой упаковке?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
В каком из типов упаковки самое маленькое количество частиц? Какое количество в этой упаковке?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Является ли связь в молекуле H2O неполярной? Объясните ответ.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Является ли связь в молекуле O3 неполярной? Объясните ответ.
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 |
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Можно ли использовать воду в качестве пусковой жидкости? Ответ поясните.
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.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Можно ли использовать этиловый эфир в качестве пусковой жидкости? Ответ поясните.
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.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Является ли шеллак диэлектриком? Ответ поясните.
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.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Является ли воздух диэлектриком?
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.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
В двух закрытых друг от друга комнатах разная температура насыщенного водяного пара. В первой комнате температура 40 градусов, во второй 0 градусов. Из какой комнаты в какую будет протекать пар через щель в дверном проеме? Ответ поясните.
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 |
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Составьте краткое описание работы эхолота для ловли рыбы в морской воде (на основе предоставленного материала).
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Рассмотрите ситуацию прогулки в лесу и определите, при каких условиях можно потерять друг друга из вида, но остаться в пределах хорошей голосовой связи.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Определите наиболее опасные и наименее опасные пути прохождения электрического тока через тело человека.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Может ли услышать звук, возникший под водой, человек, стоящий на берегу водоёма?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Поясните смысл старинной народной приметы «Горшки легко позакипали через край — к непогоде».
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Объясните, что означает продолжительность воздействия в 0,5 с тока силой 125 мА при напряжении в 105 В?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Для общения и дрессировки дельфинов предложите оптимальную схему построения процесса коммуникации.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Есть ли риск столкновения планеты Земля с астероидом? Какие последствия этого столкновения могут быть?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Можно ли исследовать атомную структуру монокристалла, используя инфракрасные лучи? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
В таблице приведены данные о теплоотдаче тела человека посредством различных способов.
| Способ теплоотдачи | Процент теплоотдачи организма за сутки, % |
|---|---|
| Излучение | 43,0 |
| Конвекция | 22,0 |
| Испарение через кожу | 17,5 |
| Испарение через лёгкие | 9,0 |
| Нагревание вдыхаемого воздуха | 3,5 |
| Прочее | 5,0 |
| Всего | 100,0 |
Какому диапазону температур воздуха соответствует такое распределение теплопотерь (в отсутствии физических нагрузок)? Ответ поясните.
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей
Почему гамма-излучение используют для стерилизации продуктов и медицинских инструментов?
Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей