
- •Колесо Сегнера
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Сила Лоренца
- •Центр тяжести
- •Опыты Птолемея по преломлению света.
- •3)Нагреваются 4) сначала охлаждаются, потом нагреваютсГейзеры
- •Цвет неба и заходящего Солнца
- •Опыты Гальвани.
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Магнитные мины.
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Термоэлектричество
- •Приливы и отливы
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Парниковый эффект
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Шум и здоровье человека
- •Ответьте на вопросы к тексту
- •Вулканы
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Запись звука
- •Пьезоэлектричество
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Альбедо Земли
- •Опыты Томсона и открытие электрона
- •График зависимости уровня восприятия звуков различной громкости от частоты
- •Принципы работы лазерных принтеров
- •Принцип работы кондиционера
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Ответьте на вопросы к тексту.
- •Ледяная магия
- •Ay, вы меня слышите?
- •Заглядывая в будущее и... Прошлое
- •Туман под микроскопом
Альбедо Земли
Температура у поверхности Земли зависит от отражательной способности планеты — альбедо. Альбедо поверхности — это отношение потока энергии отраженных солнечных лучей к потоку энергии падающих на поверхность солнечных лучей, выраженное в процентах или долях единицы. Альбедо Земли в видимой части спектра — около 40%. В отсутствие облаков оно было бы около 15%.
Альбедо зависит от многих факторов: наличия и состояния облачности, изменения ледников, времени года и, соответственно, от осадков. В 90-х годах XX века стала очевидна значительная роль аэрозолей — мельчайших твердых и жидких частиц в атмосфере. При сжигании топлива в воздух попадают газообразные оксиды серы и азота; соединяясь в атмосфере с капельками воды, они образуют серную и азотную кислоты и аммиак, которые превращаются потом в сульфатный и нитратный аэрозоли. Аэрозоли не только отражают солнечный свет, не пропуская его к поверхности Земли. Аэрозольные частицы служат ядрами конденсации атмосферной влаги при образовании облаков и тем самым способствуют увеличению облачности. А это, в свою очередь, уменьшает приток солнечного тепла к земной поверхности.
Прозрачность для солнечных лучей в нижних слоях земной атмосферы зависит также от пожаров. Из-за пожаров в атмосферу поднимаются пыль и сажа, которые плотным экраном закрывают Землю и увеличивают альбедо поверхности.
А16. Под альбедо поверхности понимают
общий поток падающих на поверхность Земли солнечных лучей
отношение потока энергии отраженного излучения к потоку поглощенного излучения
отношение потока энергии отраженного излучения к потоку падающего излучения
разность между падающей и отраженной энергией излучения
А17. Какие утверждения справедливы?
А. Аэрозоли отражают солнечный свет и тем самым способствуют уменьшению альбедо Земли.
Б. Извержения вулканов способствуют увеличению альбедо Земли.
1) только А 2)только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б
А18. В таблице приведены некоторые характеристики планет Солнечной системы — Венеры и Марса. Известно, что альбедо Венеры А = 0,76,а альбедо Марса А = 0,15. Какая из характеристик, главным образом, повлияла на различие в альбедо планет?
Характеристики |
Венера |
Марс |
А. Среднее расстояние от Солнца, в радиусах земной орбиты |
0,72 |
1,52 |
Б. Средний радиус планеты, км |
6050 |
3397 |
В. Число спутников |
0 |
2 |
Г. Наличие атмосферы |
очень плотная |
разреженная |
1)А 2) Б 3)В 4) Г
Опыты Томсона и открытие электрона
На исходе XIX века было проведено много опытов по изучению электрического разряда в разреженных газах. Разряд возбуждался между катодом и анодом, запаянными внутри стеклянной трубки, из которой был откачан воздух. То, что исходило от катода, было названо катодными лучами.
Ч
тобы
определить природу катодных лучей,
английский физик Джозеф Джон Томсон
(1856—1940) провел следующий
эксперимент. Его экспериментальная
установка
представляла собой вакуумную
электронно-лучевую трубку (см.
рисунок). Накаливаемый катод К являлся
источником катодных лучей, которые
ускорялись электрическим
полем, существующим между анодом А
и
катодом
К.
В
центре анода имелось отверстие. Катодные
лучи,
прошедшие через это отверстие, попадали
в точку G
на
стенке трубки S
напротив отверстия в аноде. Если стенка
S
покрыта
флуоресцирующим веществом, то попадание
лучей в точку G
проявляется
как светящееся пятнышко.
На пути от А
к
G
лучи
проходили между пластинами
конденсатора CD,
к
которым могло быть приложено напряжение
от батареи.
Если включить эту батарею, то лучи отклоняются электрическим полем конденсатора и на экране S возникает пятнышко в положении G1 Томсон предположил, что катодные лучи ведут себя как отрицательно заряженные частицы. Создавая в области между пластинами конденсатора еще и однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости рисунка (оно изображено точками), можно вызвать отклонение пятнышка в том же или обратном направлении.
Опыты показали, что заряд частицы равен по модулю заряду иона водорода(1,6·10 -19 Кл), а ее масса оказывается почти в 1840 раз меньше массы иона водорода.
В дальнейшем эта частица получила название электрона. День 30 апреля 1897 г., когда Джозеф Джон Томсон доложил о своих исследованиях, считается «днем рождения» электрона.
А16. Что представляют собой катодные лучи?
рентгеновские лучи
гамма-лучи
поток электронов
поток ионов
А17. Какие утверждения справедливы?
А. Катодные лучи взаимодействуют с электрическим полем.
Б. Катодные лучи взаимодействуют с магнитным полем.
1)только А 2)только Б 3)и А, и Б 4) ни А, ни Б
А18. Катодные лучи (см. рисунок) попадут в точку G при условии, что между пластинами конденсатора CD
действует только электрическое поле
действует только магнитное поле
действие сил со стороны электрического и магнитного полей скомпенсировано
действие сил со стороны магнитного поля пренебрежимо мало
Слух человека
Самый низкий тон, воспринимаемый человеком с нормальным слухом, имеет частоту около 20 Гц. Верхний предел слухового восприятия сильно различается у разных людей. Особое значение здесь имеет возраст. В восемнадцать лет при безупречном слухе можно услышать звук до 20 кГц, но в среднем границы слышимости для любого возраста лежат в интервале 18 Гц — 16 кГц. С возрастом чувствительность человеческого уха к высокочастотным звукам постепенно падает. На рисунке приведен график зависимости уровня восприятия звука от частоты для людей разного возраста.
Ч
увствительность
уха к звуковым колебаниям различных
частот неодинакова. Оно особенно тонко
реагирует
на колебания средних частот (в области
4000 Гц). По мере уменьшения или увеличения
частоты относительно
среднего диапазона острота слуха
постепенно снижается.