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

44.5 При соударении γ-фотона с дейтоном последний может расщепиться на два нуклона. Написать уравнение ядерной реакции и определить минимальную энергию γ-фотона, способного вызывать такое расщепление.

44.6. Определить энергию Q ядерной реакции ^9Be(n, γ) 10Be, если известно, что энергия связи Есв ядра 9Ве равна 58,16 МэВ, а ядра 10Ве-64,98 МэВ.

44.7. Найти энергию Q ядерной реакции ^14N (n, γ)11С, если энергия связи Eсв ядра 14N равна 104,66 МэВ, а ядра 14С-105,29 МэВ.

44.8. Определить суммарную кинетическую энергию T ядер, образовавшихся в результате реакции ^13С (d,α) 11В, если кинетическая энергия T1 дейтона равна 1,5 МэВ. Ядро-мишень 13С считать неподвижным.

44.9. При ядерной реакции 9Be(α, n) ^12С освобождается энергия Q=5,70 МэВ. Пренебрегая кинетическими энергиями ядер бериллия и гелия и принимая их суммарный импульс равным нулю, определить кинетические энергии T1 и T2 продуктов реакции.

44.10. Пренебрегая кинетическими энергиями ядер дейтерия и принимая их суммарный импульс равным нулю, определить кинетические энергии T1 и T2 и импульсы p1 и p2 продуктов реакции ^21H + 21H-> 32Не + 10n.

44.11. При реакции ^6Li(d, p) 7Li освобождается энергия Q=5,028 МэВ. Определить массу m 6Li. Массы остальных атомов взять из табл. 21.

44.12. При реакции ^2H (d, p) 3H освобождается энергия Q=4,033 МэВ. Определить массу m атома 3H. Массы остальных атомов взять из табл. 21.

44.13. При ядерной реакции ^3Не (d, p) 4Не освобождается энергия Q=18,34 МэВ. Определить относительную атомную массу Ar изотопа гелия 3Не. Массы остальных атомов взять из табл. 21.

44.14. Определить кинетическую энергию T и скорость v теплового нейтрона при температуре t окружающей среды, равной 27 °С.

44.15. Найти отношение скорости u1 нейтрона после столкновения его с ядром углерода ^12С к начальной скорости v1 нейтрона. Найти такое же отношение кинетических энергий нейтрона. Считать ядро углерода до столкновения покоящимся; столкновение-прямым, центральным, упругим.

44.16 Ядро урана ^23592U, захватив один нейтрон, разделилось на два осколка, причем освободилось два нейтрона. Одним из осколков оказалось ядро ксенона 14054Xe. Определить порядковый номер Z и массовое число А второго осколка.

44.17. При делении одного ядра урана-235 выделяется энергия Q=200 МэВ. Какую долю энергии покоя ядра урана-235 составляет выделившаяся энергия?

44.18. Определить энергию E которая освободится при делении всех ядер, содержащихся в уране-235 массой m=1 г.

44.19. Сколько ядер урана-235 должно делиться за время t=1 c, чтобы тепловая мощность P ядерного реактора была равной 1 Вт?

44.20. Определить массовый расход m1 ядерного горючего ^235U в ядерном реакторе атомной электростанции. Тепловая мощность P электростанции равна 10 МВт. Принять энергию Q, выделяющуюся при одном акте деления, равной 200 МэВ. КПД η электростанции составляет 20 %.

44.21. Найти электрическую мощность P атомной электростанции, расходующей 0,1 кг урана-235 в сутки, если КПД η станции равен 16 %.

44.22. Определить энергию Q альфа-распада ядра полония ^21084Po.

44.23. Покоившееся ядро полония ^21084Po выбросило α-частицу с кинетической энергией Т=5,3 МэВ. Определить кинетическую энергию T ядра отдачи и полную энергию Q, выделившуюся при α-распаде.

44.24. Ядро углерода ^146С выбросило отрицательно заряженную β-частицу и антинейтрино. Определить полную энергию Q бета-распада ядра.

44.25. Неподвижное ядро кремния ^3114Si выбросило отрицательно заряженную β-частицу с кинетической энергией T=0,5 МэВ. Пренебрегая кинетической энергией ядра отдачи, определить кинетическую энергию T1 антинейтрино.

44.26. Определить энергию Q распада ядра углерода ^106C, выбросившего позитрон и нейтрино.

44.27 Ядро атома азота ^137N выбросило позитрон. Кинетическая энергия Te позитрона равна 1 МэВ. Пренебрегая кинетической энергией ядра отдачи, определить кинетическую энергию Tν нейтрино, выброшенного вместе с позитроном.

44.28. Свободный нейтрон радиоактивен. Выбрасывая электрон и антинейтрино, он превращается в протон. Определить суммарную кинетическую энергию T всех частиц, возникающих в процессе превращения нейтрона. Принять, что кинетическая энергия нейтрона равна нулю и что масса покоя антинейтрино пренебрежимо мала.

44.29. Фотон с энергией e=3 МэВ в поле тяжелого ядра превратился в пару электрон-позитрон. Принимая, что кинетическая энергия частиц одинакова, определить кинетическую энергию T каждой частицы.

online-tusa.com | SHOP