Параграф 31 - Естествознание. 11 класс. Габриелян О. С.

Материал из Викирешебника

Предмет: Естествознание
Класс: 11 класс
Автор учебника: Габриелян О. С.
Год издания: 2014
Издательство:
Кол-во заданий: 48
Кол-во упражнений:
Мы в социальных сетях

Комментарии, вопросы по параграфу можно добавить на странице обсуждения.

Атомная энергетика[править | править код]

Природные и искусственные радиоактивные элементы[править | править код]

  • Назовите природные и полученные искусственным путём радиоактивные элементы, а также имена учёных, занимавшихся исследованием радиоактивности.

К природным радиоактивным элементам относятся уран, торий, радий и актиний.

Искусственно полученные радиоактивные элементы включают технеций, прометий, астат и франций.

Ученые, занимающиеся изучением радиоактивности, включают Марию Кюри, Пьера Кюри, Эрнеста Резерфорда, Антуана Анри Беккереля и Джона Дальтона.

Достоинства и недостатки атомной энергетики[править | править код]

  • Перечислите достоинства и недостатки атомной энергетики.

Преимущества:

  1. Атомная энергетика – надежный и эффективный источник энергии.
  2. Атомные электростанции производят очень мало парниковых газов и других загрязняющих веществ.
  3. Атомная энергетика является более дешевым источником энергии, чем другие традиционные источники.
  4. Атомные электростанции относительно малы и могут располагаться в самых разных местах.
  5. Атомные электростанции могут обеспечить стабильное и надежное снабжение электроэнергией.

Недостатки:

  1. В ядерных реакциях образуются опасные радиоактивные отходы, которые трудно безопасно утилизировать.
  2. Атомные электростанции дороги в строительстве и требуют большого обслуживания.
  3. Ядерные аварии могут иметь серьезные последствия для окружающей среды и здоровья.
  4. Опасность распространения ядерного оружия связана с использованием ядерной энергии.
  5. Добыча и переработка урана для ядерного топлива может нанести ущерб окружающей среде.

Явление электромагнитной индукции[править | править код]

  • Опишите явление электромагнитной индукции.

Электромагнитная индукция — это явление, возникающее, когда проводник помещается в переменное магнитное поле. Это заставляет проводник создавать напряжение или электродвижущую силу (ЭДС) на нем. ЭДС вызывается изменением магнитного потока через проводник, а величина ЭДС зависит от скорости изменения магнитного потока. Это явление используется в различных приложениях, таких как генераторы, электродвигатели и трансформаторы.

Устройства ГЭС, ТЭС и АЭС[править | править код]

  • Опишите устройство ГЭС, ТЭС и АЭС.

Гидроэлектростанции[править | править код]

Гидроэлектростанция использует энергию движущейся воды для выработки электроэнергии. Энергия используется с помощью плотины для хранения воды и подачи ее через турбины, которые вращают генератор для производства электроэнергии. Плотина включает в себя водохранилище и водосброс для регулирования потока воды. Водозаборная конструкция собирает воду из резервуара, а водовод подает воду к турбинам. Турбина подключена к генератору, который производит электричество.

Тепловые электростанции[править | править код]

Тепловая электростанция использует тепловую энергию для производства электроэнергии. Тепловая энергия вырабатывается путем сжигания угля, природного газа или нефти для нагрева воды в котле. Нагретая вода превращается в пар, который затем проходит через турбину. Турбина подключена к генератору, который производит электричество.

Атомные электростанции[править | править код]

Атомная электростанция использует энергию, высвобождаемую при ядерном делении, для выработки электроэнергии. Реакция деления инициируется ядерным топливом, таким как уран, который помещается внутрь реактора. Активная зона реактора окружена системой охлаждения для предотвращения перегрева топлива. Тепло, выделяющееся в результате реакции деления, используется для нагрева воды в котле с получением пара. Пар проходит через турбину, которая соединена с генератором, вырабатывающим электричество. Отходы, образующиеся в результате ядерной реакции, хранятся в защитной оболочке.

Ядерный взрыв и контролируемый ядерный процесс[править | править код]

  • Охарактеризуйте ядерный взрыв и контролируемый ядерный процесс.

Ядерный взрыв — это катастрофическое неконтролируемое высвобождение энергии в результате неконтролируемой цепной реакции внутри атомной бомбы. Это чрезвычайно мощная и разрушительная сила, которая может вызвать огромные разрушения и повреждения. Сам взрыв можно сравнить с гигантским огненным шаром, испускающим сильное тепло, свет и радиацию.

Управляемый ядерный процесс — это процесс, в котором ядерная энергия используется контролируемым образом в мирных целях. Это включает в себя выработку электроэнергии за счет использования атомных электростанций, производство медицинских изотопов для диагностических и терапевтических целей, а также использование ядерного оружия для защиты или сдерживания. Контролируемые ядерные процессы тщательно контролируются и регулируются для обеспечения безопасности и сведения к минимуму возможности радиационного облучения.

Области применения атомной энергии[править | править код]

  • Назовите области применения атомной энергии.
  1. Производство электроэнергии
  2. Ядерное оружие
  3. Космические путешествия
  4. Медицина
  5. Сельское хозяйство
  6. Промышленные процессы
  7. Пищевая промышленность
  8. Опреснение
  9. Исследования и разработки
  10. Производство радиоизотопов

Ответы на другие параграфы учебника[править | править код]

Темы для рефератов[править | править код]

  • История открытия радиоактивности
  • Ядерный клуб
  • Развитие атомной энергетики в нашей стране
  • Чернобыль и Фукусима — сравнительный анализ
  • Мирный атом и атомная война в литературе и кинематографе
  • Радиация: генетические последствия