На главную страницу
Поиск задач
Найти задачу можно, введя ее условие. Если с первого раза не нашли решение на нужное готовое задание, попробуте поиск по другим похожим ключевым фразам из ее условия
Решение задач  →  

Задачи по физике с решениями

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

Число записей в разделе: 6529

20.28 К электродам рентгеновской трубки приложена разность потенциалов U=60 кB. Наименьшая длина волны рентгеновских лучей, получаемых от этой трубки λ=20,6 нм. Найти из этих данных постоянную h Планка.

20.29 Найти длину волны λ, определяющую коротковолновую границу непрерывного рентгеновского спектра для случаев, когда к рентгеновской трубке приложена pазность потенциалов U, равная: 30, 40, 50 кВ.

20.30 Найти длину волны λ, определяющую коротковолновую границу непрерывного рентгеновского спектра, если известно, что уменьшение приложенного к рентгеновской трубке напряжения на ΔU=23 кВ увеличивает искомую длину волны в 2 раза.

20.31 Длина волны гамма-излучения радия λ=1,6 пм. Какую разность потенциалов U надо приложить к рентгеновской трубке, чтобы получить рентгеновские лучи с этой длиной волны?

20.32 Какую наименьшую разность потенциалов U надо приложить к рентгеновской трубке, чтобы получить все линии K-серии, если в качестве материала антикатода взять: а) медь; б) серебро; в) вольфрам; г) платину?

20.33 Считая, что формула Мозли с достаточной степенью точности дает связь между длиной волны λ характеристических рентгеновских лучей и порядковым номером элемента Z, из которого сделан антикатод, найти наибольшую длину волны λ линий K-серии рентгеновских лучей, даваемых трубкой с антикатодом из: а) железа; б) меди; в) молибдена; г) серебра; д) тантала; е) вольфрама; ж) платины. Для K-серии постоянная экранирования b=1.

20.34 Найти постоянную экранирования b для B-серии рентгеновских лучей, если известно, что при переходе электрона в атоме вольфрама с M-на L-слой испускаются рентгеновские лучи с длиной волны λ=143 пм.

20.35 При переходе электрона в атоме с L-на K-слой испускаются рентгеновские лучи с длиной волны λ=78,8 пм Какой это атом? Для K-серии постоянная экранирования b=1.

20.36 Воздух в некотором объеме V облучается рентгеновскими лучами. Экспозиционная доза излучения Dэ=4,5 P. Какая доля атомов, находящихся в данном объеме, будет ионизирована этим излучением?

20.37 Рентгеновская трубка создаст на некотором расстоянии мощность экспозиционной дозы Pэ=2,58•10^-5 А/кг. Какое число N пар ионов в единицу времени создает эта трубка на единицу массы воздуха при данном расстоянии?

20.38 Воздух, находящийся при нормальных условиях в ионизационной камере объемом V=6 см^3, облучается рентгеновскими лучами. Мощность экспозиционной дозы рентгеновских лучей Pэ=0,48 мР/ч. Найти ионизационный ток насыщения Iн.

20.39 Найти для алюминия толщину x1/2 слоя половинного ослабления для рентгеновских лучей некоторой длины волны. Массовый коэффициент поглощения алюминия для этой длины волны μм=5,3 м^2/кг.

20.40 Во сколько раз уменьшится интенсивность рентгеновских лучей с длиной волны λ=20 пм при прохождении слоя железа толщиной d=0,15 мм? Массовый коэффициент поглощения железа для этой длины волны μм=1,1 м^2/кг.

20.41 Найти толщину x1/2 слоя половинного ослабления для железа в условиях предыдущей задачи.

20.42 В нижеследующей таблице приведены для некоторых материалов значения толщины слоя x1/2 половинного ослабления рентгеновских лучей, энергия которых W=1 МэВ. Найти линейный μ и массовый μм коэффициенты поглощения этих материалов для данной энергии рентгеновских лучей. Для какой длины волны λ рентгеновских лучей получены эти данные?

20.43 Сколько слоев половинного ослабления необходимо для уменьшения интенсивности рентгеновских лучей в 80 раз?

21.1 Сколько атомов полония распадается за время Δt=1 сут из N=10^6 атомов?

21.2 Сколько атомов радона распадается за время Δt=1 сут из N=10^6 атомов?

21.3 Найти активность α массы m=1 г радия.

21.4 Найти массу m радона, активность которого α=3,7·10^10 Бк.

21.5 Найти массу mполония ^21084Po, активность которого a=3,7•1010 Бк.

21.6 Найти постоянную распада λ радона, если известно, что число атомов радона уменьшается за время t=1 сут на 18,2%.

21.7 Найти удельную активность am: а) урана ^23592U; б) радона 22286Rn.

21.8 Ионизационные счетчики Гейгера-Мюллера имеют в отсутствие радиоактивного препарата определенный фон. Присутствие фона может быть вызвано космическим излучение или радиоактивными загрязнениями. Какой массе радона соответствует фон, дающий 1 отброс счетчика за время t=5 с?

21.9 При помощи ионизационного счетчика исследует активность некоторого радиоактивного изотопа. В начальный момент времени счетчик дает 75 отбросов за время t=10 c. Какое число отбросов за время t=10 с дает счетчик по истечении времени t=T1/2/2? Считать T1/2 >> 10 с.

online-tusa.com | SHOP