Ионизационный дымовой извещатель

Задание 1 № 1662

Установите со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и приборами, с по­мо­щью ко­то­рых эти ве­ли­чи­ны измеряются.

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ПРИБОРЫ
А) сила тока Б) элек­три­че­ское напряжение В) элек­три­че­ский заряд   1) вольтметр 2) амперметр 3) барометр 4) электрометр 5) секундомер

 

Запишите в ответ цифры, рас­по­ло­жив их в порядке, со­от­вет­ству­ю­щем буквам:

А Б В
     

Задание 2 № 1644

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти про­ек­ции ско­ро­сти тела vxот вре­ме­ни t. Рав­но­мер­но­му дви­же­нию тела вдоль оси ОХ с от­лич­ной от нуля ско­ро­стью соответствует

 

1) толь­ко уча­сток AB гра­фи­ка

2) толь­ко уча­сток BC гра­фи­ка

3) уча­сток AB и CD графика

4) уча­сток BC и DE графика

Задание 3 № 1619

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны век­тор ско­ро­сти и век­тор уско­ре­ния дви­жу­ще­го­ся тела в не­ко­то­рый мо­мент времени. Век­тор им­пуль­са тела в этот мо­мент вре­ме­ни со­на­прав­лен вектору

 

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Задание 4 № 1620

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний маятника. Ам­пли­ту­да и пе­ри­од ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка равны соответственно

 

1) 6 см и 10 с

2) 6 см и 20 с

3) 12 см и 10 с

4) 12 см и 20 с

Задание 5 № 1621

Вес тела в воздухе, из­ме­рен­ный с по­мо­щью динамометра, равен Р1. Чему равно по­ка­за­ние ди­на­мо­мет­ра Р2, если тело на­хо­дит­ся в воде и на него дей­ству­ет вы­тал­ки­ва­ю­щая сила F?

 

1) Р2 = Р1

2) Р2 = F

3) Р2 = Р1 + F

4) Р2 = Р1F

Задание 6 № 1637

На ри­сун­ке пред­став­ле­на шкала элек­тро­маг­нит­ных волн.

Используя дан­ные шкалы, вы­бе­ри­те из пред­ло­жен­но­го пе­реч­ня два вер­ных утверждения. Ука­жи­те их номера.

1) Элек­тро­маг­нит­ные волны ча­сто­той 3 · 103 ГГц при­над­ле­жат толь­ко радиоизлучению.

2) Элек­тро­маг­нит­ные волны ча­сто­той 5 · 104 ГГц при­над­ле­жат ин­фра­крас­но­му излучению.

3) Уль­тра­фи­о­ле­то­вые лучи имеют бóльшую длину волны по срав­не­нию с ин­фра­крас­ны­ми лучами.

4) Элек­тро­маг­нит­ные волны дли­ной волны 1 м при­над­ле­жат радиоизлучению.

5) В ва­ку­у­ме рент­ге­нов­ские лучи имеют бóльшую ско­рость рас­про­стра­не­ния по срав­не­нию с ви­ди­мым светом.

Задание 7 № 1622

Автомобиль мас­сой 1 т, дви­жу­щий­ся со ско­ро­стью 20 м/с , на­чи­на­ет тор­мо­зить и через не­ко­то­рое время останавливается. Какое время пройдёт от на­ча­ла тор­мо­же­ния до оста­нов­ки автомобиля, если общая сила со­про­тив­ле­ния дви­же­нию со­став­ля­ет 4000 Н?

 

1) 5 с

2) 10 с

3) 80 с

4) 100 с

Задание 8 № 1650

Температуру жидкостей, в ко­то­рых про­ис­хо­дит диффузия, повысили. Как из­ме­ни­лась при этом ско­рость диффузии?

 

1) не изменилась

2) увеличилась

3) уменьшилась

4) ответ за­ви­сит от плот­но­сти жидкостей

Задание 9 № 2843

На графике показана зависимость количества теплоты, подводимого к двум калориметрам, от изменения их температуры. Массы веществ, находящихся в калориметрах, одинаковы и равны 100 г. Теплоёмкостью калориметров можно пренебречь.

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.

 

1) В 1-м калориметре находится вода.

2) В 1-м калориметре находится лёд.

3) В 1-м калориметре находится спирт.

4) Во 2-м калориметре находится вода.

5) Во 2-м калориметре находится лёд.

Задание 10 № 1625

В сосуд с водой по­ло­жи­ли кусок льда. Ка­ко­во от­но­ше­ние массы льда к массе воды, если весь лёд рас­та­ял и в со­су­де уста­но­ви­лась тем­пе­ра­ту­ра 0 °С? Теп­ло­об­ме­ном с окру­жа­ю­щим воз­ду­хом пренебречь. На­чаль­ные тем­пе­ра­ту­ры воды и льда опре­де­ли­те из гра­фи­ка за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t от вре­ме­ни τ для воды и льда в про­цес­се теплообмена.

 

1) 2,4

2) 1,42

3) 0,42

4) 0,3

Задание 11 № 1653

Маленькая капля масла па­да­ет под дей­стви­ем силы тяжести. При­бли­зив­шись к на­хо­дя­щей­ся под ней от­ри­ца­тель­но за­ря­жен­ной пластине, капля по­сте­пен­но оста­нав­ли­ва­ет­ся и в какой-то мо­мент за­ви­са­ет над пластиной. Каков знак за­ря­да капли?

 

1) отрицательный

2) положительный

3) капля может иметь заряд лю­бо­го знака

4) капля не имеет заряда

Задание 12 № 2839

К резистору, включенному в цепь, подключили параллельно такой же резистор. Как при этом изменились сопротивление цепи и сила тока в цепи. Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями при этом. Цифры в от­ве­те могут повторяться.

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА   ХАРАКТЕР ЗАКОНОМЕРНОСТИ
А) сопротивление цепи Б) сила тока в цепи   1) увеличилось 2) уменьшилось 3) не из­ме­нилось

Задание 13 № 1655

На ри­сун­ке показано, как уста­но­ви­лись маг­нит­ные стрелки, на­хо­дя­щи­е­ся рядом с магнитом. Ука­жи­те по­лю­са стрелок, обращённые к магниту.

 

1) 1 – се­вер­ный полюс, 2 – южный

2) 1 – южный полюс, 2 – северный

3) и 1, и 2 – се­вер­ные полюса

4) и 1, и 2 – южные полюса

Задание 14 № 2823

Луч света падает на плоское зеркало под углом 30°. Как изменятся угол падения луча и угол между отраженным лучом и зеркалом, если зеркало повернуть на 10° так, как показано на рисунке?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не из­ме­нится

 

Запишите в ответ вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской величины. Цифры в от­ве­те могут повторяться.

Угол падения Угол между отраженным лучом и зеркалом
   

Задание 15 № 2833

Как при увеличении напряжения на резисторе изменяются сопротивление резистора и мощность, выделяемая на нём?

 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

 

Запишите в ответ вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской величины. Цифры в от­ве­те могут повторяться.

Сопротивление резистора Мощность на резисторе
   

Задание 16 № 1630

Электрический па­яль­ник включён в цепь на­пря­же­ни­ем 220 В. За 5 мин. в нём вы­де­ли­лось ко­ли­че­ство теп­ло­ты 36,3 кДж. Чему равно со­про­тив­ле­ние паяльника?

 

1) 0,0025 Ом

2) 64 Ом

3) 400 Ом

4) 666,6 Ом

Задание 17 № 1631

В ре­зуль­та­те бом­бар­ди­ров­ки изо­то­па лития яд­ра­ми дей­те­рия об­ра­зу­ет­ся изо­топ бериллия: Какая при этом ис­пус­ка­ет­ся частица?

 

1) α-частица

2) элек­трон

3) про­тон

4) ней­трон

Задание 18 № 1632

На гра­ни­це воз­дух – стек­ло све­то­вой луч ча­стич­но отражается, ча­стич­но пре­лом­ля­ет­ся (см. рисунок).

Угол от­ра­же­ния равен примерно

1) 80°

2) 70°

3) 30°

4) 20°

Задание 19 № 1638

Используя тер­мо­метр и часы, учи­тель на уроке провёл опыты по ис­сле­до­ва­нию тем­пе­ра­ту­ры осты­ва­ю­щей воды с те­че­ни­ем времени. Валю­ми­ни­е­вый и пла­сти­ко­вый ста­ка­ны он налил оди­на­ко­вое ко­ли­че­ство го­ря­чей воды. Ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний даны в таб­ли­цах 1 и 2.

Из пред­ло­жен­но­го пе­реч­ня вы­бе­ри­те два утверждения, со­от­вет­ству­ю­щие проведённым опытам. Ука­жи­те их номера.

 

1) За время на­блю­де­ния вода в алю­ми­ни­е­вом ста­ка­не осты­ла в боль­шей степени.

2) За 20 минут вода в обоих ста­ка­нах осты­ла до ком­нат­ной температуры.

3) Чем боль­ше тем­пе­ра­ту­ра воды, тем выше на­блю­да­е­мая ско­рость остывания.

4) За пер­вые 10 минут на­блю­де­ния вода в алю­ми­ни­е­вом ста­ка­не осты­ла на 55 °С.

5) Ис­па­ре­ние воды в пла­сти­ко­вом ста­ка­не про­ис­хо­дит менее интенсивно.

Задание 20 № 1610

В циклотроне

 

1) элек­три­че­ское и маг­нит­ное поля слу­жат для из­ме­не­ния на­прав­ле­ния дви­же­ния за­ря­жен­ной частицы

2) элек­три­че­ское поле слу­жит для уве­ли­че­ния энер­гии за­ря­жен­ной частицы, а маг­нит­ное поле слу­жит для из­ме­не­ния на­прав­ле­ния её движения

3) элек­три­че­ское и маг­нит­ное поля уве­ли­чи­ва­ют энер­гию за­ря­жен­ной частицы

4) элек­три­че­ское поле слу­жит для из­ме­не­ния на­прав­ле­ния дви­же­ния за­ря­жен­ной частицы, а маг­нит­ное поле слу­жит для уве­ли­че­ния её энергии

 

Циклотрон

 

Для получения заряженных частиц (электронов, протонов, атомных ядер, ионов) больших энергий применяются специальные устройства — ускорители заряженных частиц. В основе работы ускорителя лежит взаимодействие заряженных частиц с электрическим и магнитным полями. Электрическое поле способно напрямую совершать работу над частицей, то есть увеличивать её энергию. Магнитное же поле, создавая силу Лоренца, лишь отклоняет частицу, не изменяя её энергии, и задаёт траекторию, по которой движутся частицы.

Ускорители заряженных частиц можно классифицировать по разным признакам. По типу ускоряемых частиц различают электронные ускорители, протонные ускорители и ускорители ионов. По характеру траекторий частиц различают линейные ускорители, в которых пучок частиц однократно проходит ускоряющие промежутки и траектории частиц близки к прямой линии, и циклические ускорители, в которых пучки движутся по замкнутым кривым (например, окружностям или спиралям), проходя ускоряющие промежутки по многу раз.

На рисунке 1 представлена схема работы циклотрона — циклического ускорителя протонов (или ионов). Частицы из ионного источника 1 непрерывно поступают в вакуумную камеру и ускоряются электрическим полем, создаваемым электродами 3. Магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости рисунка, заставляет заряженную частицу отклоняться от прямолинейного движения.

Каждый раз, проходя зазор между электродами, заряженная частица получает новую порцию энергии и дополнительно ускоряется. Траекторией движения ускоряющейся частицы в постоянном магнитном поле получается раскручивающаяся спираль.

 

 

Циклотрон — первый из циклических ускорителей. Впервые был разработан и построен в 1931 году. До сих пор циклотроны широко применяются для ускорения тяжёлых частиц до относительно небольших энергий.

Задание 21 № 1611

На ри­сун­ке 1 в тек­сте пред­став­ле­на тра­ек­то­рия дви­же­ния (раскручивающаяся спираль) для по­ло­жи­тель­но за­ря­жен­но­го иона. Маг­нит­ное поле цик­ло­тро­на направлено

 

1) пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти чер­те­жа к нам ·

2) спра­ва на­ле­во ←

3) слева на­пра­во →

4) пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти чер­те­жа от нас

 

Задание 22 № 1952

При ис­пы­та­ни­ях иони­за­ци­он­но­го ды­мо­во­го из­ве­ща­те­ля в пер­вом опыте на из­ве­ща­тель на­пра­ви­ли струю си­га­рет­но­го дыма, а во вто­ром опыте — дым от тле­ю­щей ветоши. Кон­цен­тра­ция ча­стиц дыма в обоих слу­ча­ях была одинаковой. Из­ве­ща­тель сра­бо­тал толь­ко во вто­ром опыте. В каком опыте раз­мер ча­стиц дыма был меньше?

 

Ионизационный дымовой извещатель

 

Пожары в жилых и производственных помещениях, как известно, представляют серьёзную опасность для жизни и здоровья людей и могут служить причиной больших материальных потерь. По этой причине важной задачей является обнаружение пожара в самом начале его возникновения и раннее оповещение людей о начале возгорания. Для решения этой задачи используются различные системы пожарной сигнализации, основным элементом которой является пожарный извещатель. Предназначение пожарного извещателя — среагировать на различные проявления пожара и привести в действие сигнальную часть пожарной сигнализации (например, сирену). Пожарные извещатели бывают двух основных типов: тепловые (реагируют на повышение температуры) и дымовые (реагируют на появление в воздухе частиц дыма). Извещатели обоих типов могут иметь различные принципы действия и конструктивные особенности.

 

 

Принцип действия ионизационного извещателя

 

Рассмотрим в качестве примера ионизационный дымовой извещатель. Его основным элементом является ионизационная камера (рис. а), в которой находится источник радиоактивного излучения - например, изотоп химического элемента америция . При радиоактивном распаде америций испускает альфа-частицы, которые ионизируют молекулы воздуха, при столкновениях «разбивая» их на положительно и отрицательно заряженные ионы. Также в ионизационной камере находятся два электрода. После подключения электродов к полюсам источника постоянного напряжения положительные ионы притягиваются к отрицательно

заряженному электроду, а отрицательные ионы — к положительно заряженному электроду, и через ионизационную камеру начинает протекать электрический ток (рис. б). Если в такую камеру попадают частицы дыма, то ионы притягиваются к ним и оседают на этих частицах (рис. в). В результате количество ионов в камере резко уменьшается, число носителей заряда падает, и сила тока, текущего через камеру, также уменьшается. Именно величина силы тока, текущего через ионизационную камеру, служит индикатором наличия дыма, а значит, и пожара.

Обычно при конструировании ионизационного дымового извещателя в него помещают сразу две ионизационные камеры: одну открытую (она является рабочей), а вторую — закрытую (она является эталонной).В закрытую камеру, в отличие от открытой, дым попасть не может, и поэтому сила текущего через неё тока всё время постоянна. Электрическая схема извещателя сравнивает силы токов, текущих через открытую и закрытую камеры. В случае если эти силы токов сильно отличаются друг от друга (что происходит как раз тогда, когда в открытую камеру попадает дым), сигнализация срабатывает — электрическая схема включает её сигнальную часть (например, сирену), и начинается оповещение о пожаре. Описанный ионизационный дымовой извещатель лучше реагирует на дым, состоящий из большого количества мелких частиц. В этом случае суммарная площадь поверхности частиц дыма больше, и ионы лучше осаждаются на частицах.

 

Задание 23 № 1640

Используя динамометр, ста­кан с водой, ци­линдр № 1, со­бе­ри­те экс­пе­ри­мен­таль­ную уста­нов­ку для опре­де­ле­ния вы­тал­ки­ва­ю­щей силы (силы Архимеда), дей­ству­ю­щей на цилиндр.

 

1) сде­лай­те ри­су­нок экс­пе­ри­мен­таль­ной установки;

2) за­пи­ши­те фор­му­лу для расчёта вы­тал­ки­ва­ю­щей силы;

3) ука­жи­те ре­зуль­та­ты по­ка­за­ний ди­на­мо­мет­ра при взве­ши­ва­нии ци­лин­дра в воз­ду­хе и по­ка­за­ний ди­на­мо­мет­ра при взве­ши­ва­нии ци­лин­дра в воде;

4) за­пи­ши­те чис­лен­ное зна­че­ние вы­тал­ки­ва­ю­щей силы.

Задание 24 № 1641

Автомобиль дви­жет­ся по по­во­ро­ту дороги. Оди­на­ко­вые ли пути про­хо­дят пра­вые и левые колёса автомобиля? Ответ поясните.

Задание 25 № 1642

Конькобежец, стоя на конь­ках на льду, бро­са­ет в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии пред­мет мас­сой 2 кг со ско­ро­стью 15 м/с от­но­си­тель­но льда и от­ка­ты­ва­ет­ся в об­рат­ном на­прав­ле­нии на 40 см. Най­ди­те массу конькобежца, если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния конь­ков о лёд 0,02.

Задание 26 № 1643

С по­мо­щью элек­три­че­ско­го на­гре­ва­те­ля со­про­тив­ле­ни­ем 200 Ом на­гре­ва­ют 440 г молока. Элек­тро­на­гре­ва­тель включён в сеть с на­пря­же­ни­ем 220 В. За какое время мо­ло­ко в со­су­де на­гре­ет­ся на 55 °С? Удель­ную теплоёмкость мо­ло­ка при­нять рав­ной 3900 Дж/(кг · °С). Теп­ло­об­ме­ном с окру­жа­ю­щей сре­дой пренебречь.

 


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 538; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!