№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
59995 |
Найти среднее время жизни радиоактивного ядра 88Ra266. |
40 руб оформление Word |
word |
59996 |
На сколько процентов уменьшится активность препарата радона (86Rn222) за время t = 2 суток? |
40 руб оформление Word |
word |
59997 |
Найти период полураспада Т радиоактивного препарата 15Р32, если его активность за время t = 20 суток уменьшилась на 62% по сравнению с первоначальной. |
40 руб оформление Word |
word |
59998 |
Определить, какая доля радиоактивного препарата 38Sr90 распадается в течение времени t = 10 лет. |
40 руб оформление Word |
word |
59999 |
Определить массу m препарата изотопа 27Со60, имеющего активность а = 1 Ки. |
40 руб оформление Word |
word |
60000 |
Определить число N ядер, распадающихся в течение времени: 1) t1 = 1 сутки; 2) t2 = 1 год, в радиоактивном препарате церия 58Се144 массой m = 1 мг. |
40 руб оформление Word |
word |
60001 |
Во сколько раз уменьшится активность препарата 89Ас225 через время t = 30 суток? |
40 руб оформление Word |
word |
60002 |
Счетчик α-частиц, установленный вблизи препарата 15Р32, при первом измерении регистрировал N1 = 6400 частиц в минуту, а через время t = 10 суток — только N2 = 4000. Определить период Т полураспада препарата. |
40 руб оформление Word |
word |
60003 |
Найти плотность ρ кристалла неона, если известно, что решетка гранецентрированная кубическая. Постоянная решетки а = 0,451 мм. |
40 руб оформление Word |
word |
60004 |
Определить плотность ρ кальция (решетка гранецентрированная кубическая), если расстояние d между ближайшими атомами равно 0,393 нм. |
40 руб оформление Word |
word |
60005 |
Никель имеет гранецентрированную кубическую решетку. Определить параметр а решетки и расстояние d между ближайшими соседними атомами. Плотность ρ никеля считать известной. |
40 руб оформление Word |
word |
60006 |
Ванадий имеет объемно-центрированную кубическую решетку. Определить параметр а решетки и расстояние d между ближайшими соседними атомами. Плотность ρ ванадия считать известной. |
40 руб оформление Word |
word |
60007 |
Определить число z элементарных ячеек в единице объема кристалла бария (решетка объемно-центрированная кубическая). Плотность ρ бария считать известной. |
40 руб оформление Word |
word |
60008 |
Определить число z элементарных ячеек в единице объема кристалла меди (решетка гранецентрированная кубическая). Плотность ρ меди считать известной. |
40 руб оформление Word |
word |
60009 |
Барий имеет объемно-центрированную кубическую решетку. Плотность ρ кристалла бария равна 3,5·103 кг/м3. Определить параметр а решетки |
40 руб оформление Word |
word |
60010 |
Алюминий имеет гранецентрированную кубическую решетку. Параметр а решетки равен 0,404 нм. Определить плотность алюминия. |
40 руб оформление Word |
word |
60011 |
Расстояние d между ближайшими соседними атомами кристаллической решетки золота равно 0,788 нм. Определить параметр a решетки, если решетка гранецентрированная кубическая. |
40 руб оформление Word |
word |
60012 |
Стронций имеет гранецентрированную кубическую решетку. Определить расстояние d между ближайшими соседними атомами, если параметр а решетки равен 0,605 нм. |
40 руб оформление Word |
word |
60013 |
Найти отношение средней энергии <εкв> линейного одномерного осциллятора, вычисленной по квантовой теории, к энергии <εкл> такого же осциллятора, вычисленной по классической теории. Вычисление произвести для двух температур: 1) T = θE и 2) , где θЕ — характеристическая температура Эйнштейна. |
40 руб оформление Word |
word |
60014 |
Параметры колебательного контура имеют значения: С = 4,00 мкФ, L = 0,100 мГн, R = 1,00 Ом. а) Чему равна добротность контура Q? б) Какую относительную погрешность мы сделаем, вычислив добротность по приближенной формуле ? |
40 руб оформление Word |
word |
60015 |
Стальной стержень длины 1,00 м закреплен в середине. Положив модуль Юнга равным 2,00·1011 Па, найти частоты νn собственных продольных колебаний стержня. Плотность стали ρ = 7,8 г/см3. |
40 руб оформление Word |
word |
60016 |
Вычислить по теории Эйнштейна теплоемкость Cv алмаза массой m = 1 г при температуре Т = 300 К. Принять для алмаза характеристическую температуру Эйнштейна θЕ = 1200 К. |
40 руб оформление Word |
word |
60017 |
Частица массой 6,68·10–27 кг локализована в области размером 1,09 нм Оценить кинетическую энергию частицы, при которой ей относительная неопределенность равна 3%. |
46 руб оформление Word |
word |
60018 |
Стеклянная пластинка покрыта с обеих сторон пленкой прозрачного вещества. Для света длины волны в вакууме λ0 = 480 нм показатель преломления пластинки n = 1,44, показатель преломления пленки n' = 1,20, показатель преломления воздуха n0 практически равен единице. При какой минимальной толщине пленок а свет указанной длины волны будет проходить через пластинку без потерь на отражение?
|
40 руб оформление Word |
word |
60019 |
Ускоряющее напряжение на электронно-лучевой трубке 7 кВ. Расстояние от электронной пушки до экрана 18 см. Оценить неопределенность координаты электрона на экране, если след электронного пучка на экране имеет диаметр 1,38 мм. |
46 руб оформление Word |
word |
60020 |
Оценить минимальную кинетическую энергию частицы, локализованной в области 0,18 нм. Ответ дать в эВ. Масса частицы равна 1·10–9 кг. |
46 руб оформление Word |
word |
60021 |
Используя принцип Паули, определить, какое максимальное число электронов в атоме могут иметь одинаковыми главное n = 4, орбитальное l = 3 и магнитное m = 3 квантовые числа. |
40 руб оформление Word |
word |
60022 |
Микрочастица массой 10–30 кг находится в одномерной потенциальной яме с вертикальными стенками. Найти отношение разности энергий пятого и четвёртого энергетических уровней к энергии частицы в состоянии с квантовым числом n = 4. |
40 руб оформление Word |
word |
60023 |
Определить концентрацию свободных электронов в металле при температуре Т = 0, при которой уровень Ферми Ef = 1 эВ. |
40 руб оформление Word |
word |
60024 |
Определить максимальную скорость vмакс электронов в металле при абсолютном нуле, если уровень Ферми Ef = 5 эВ. |
40 руб оформление Word |
word |