1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
ГДЗ по Физике 9 Класс Учебник 📕 Перышкин, Иванов — Все Части
Физика
Физика
9 класс
Авторы
Перышкин А.В., Гутник Е.М., Иванов А.И., Петрова М.А.
Издательства
Дрофа, Экзамен
Тип книги
Учебник
Год
2014-2024
Описание

Учебник по физике для 9 класса авторов Перышкина — это качественный и доступный ресурс, который помогает учащимся освоить основы физики. Он отличается ясной структурой, логическим изложением материала и разнообразными заданиями, что делает его удобным для изучения как в классе, так и дома.

  1. Структурированность: Учебник разделен на главы, каждая из которых посвящена определенной теме. Это позволяет легко находить нужную информацию и систематизировать знания.
  2. Доступность изложения: Текст написан простым и понятным языком, что особенно важно для 9-классников, которые только начинают знакомиться с физическими концепциями.
  3. Иллюстрации и схемы: Учебник богат на графические материалы, которые помогают визуализировать сложные темы и делают процесс обучения более увлекательным.
  4. Практические задания: В конце каждой главы представлены упражнения, которые способствуют закреплению полученных знаний. Ученики могут применять теорию на практике, что улучшает понимание предмета.
  5. Дополнительные материалы: Учебник включает в себя ссылки на дополнительные ресурсы и литературу, что позволяет заинтересованным учащимся углубить свои знания.
  6. Тесты и контрольные работы: В конце учебника предложены тесты и контрольные задания, которые помогают подготовиться к экзаменам и проверкам.

В целом, учебник Перышкин по физике для 9 класса является отличным инструментом для изучения предмета. Он сочетает в себе теорию и практику, что делает обучение более эффективным и интересным.

ГДЗ по Физике 9 Класс Номер 66 Перышкин, Иванов — Подробные Ответы

задача
  1. B чём причина негативного воздействия радиации на живые существа?
  2. Что называется поглощённой дозой излучения?
  3. При большей или меньшей дозе излучение наносит организму больший вред, если все остальные условия одинаковы?
  4. Одинаковый или различный по величине биологический эффект вызывают в живом организме разные виды ионизирующих излучений? Приведите примеры.
  5. Что показывает коэффициент качества излучения?
  6. Какая величина называется эквивалентной дозой излучения? Какой ещё фактор (помимо энергии, вида излучения и массы тела) следует учитывать при оценке воздействий ионизирующих излучений на живой организм? Какой процент атомов радиоактивного вещества останется через 6 суток, если период его полураспада равен 2 суткам?
  7. Расскажите о способах защиты от воздействия радиоактивных частиц и излучений.
Краткий ответ:
  1. Радиоактивное излучение может повреждать молекулы, особенно ДНК, в клетках живых организмов. Это повреждение может привести к мутациям, которые нарушают нормальные функции клеток.
  2. Поглощённая доза излучения — это количество энергии, которую ионизирующее излучение передаёт веществу.
  3. В общем, большая доза излучения наносит организму больший вред.
  4. Биологический эффект от разных видов ионизирующих излучений различен. асными при внешнем облучении.
  5. Коэффициент качества излучения (Q) — это величина, которая учитывает биологическую эффективность различных видов ионизирующего излучения.
  6. Эквивалентная доза излучения — это дозировка, которая учитывает как поглощённую дозу, так и биологический эффект излучения, который зависит от его типа.
  7. Экранирование: Использование материалов, которые поглощают или ослабляют излучение. Например, для защиты от альфа-частиц достаточно одежды, от бета-частиц — пластик или стекло, а для защиты от гамма-излучения — свинец или бетон.
Подробный ответ:
  1. Радиоактивное излучение может повреждать молекулы, особенно ДНК, в клетках живых организмов. Это повреждение может привести к мутациям, которые нарушают нормальные функции клеток. Если повреждения слишком велики или не могут быть восстановлены, это может привести к раку, генетическим заболеваниям или смерти клетки. Радиация может также ослабить иммунную систему организма и нарушить нормальное развитие клеток.
  2. Поглощённая доза излучения — это количество энергии, которую ионизирующее излучение передаёт веществу, например, телу человека, на единицу массы. Она измеряется в грей (Гр), где 1 Гр = 1 Дж/кг (1 джоуль энергии, поглощённой 1 килограммом вещества).
  3. В общем, большая доза излучения наносит организму больший вред. Повышение дозы излучения увеличивает вероятность повреждения клеток и ДНК, что повышает риск заболеваний, таких как рак. Однако влияние дозы также зависит от её типа, продолжительности воздействия и восприимчивости организма.
  4. Биологический эффект от разных видов ионизирующих излучений различен. Это связано с тем, что различные виды излучений обладают разной проникающей способностью и эффективностью ионизации:
    Альфа-излучение: сильно ионизирует вещества, но имеет низкую проникающую способность, поэтому опасно при попадании внутрь организма (например, через дыхание или проглатывание).
    Бета-излучение: имеет большую проникающую способность, чем альфа-излучение, но может быть остановлено даже обычной одеждой.
    Гамма-излучение и рентгеновские лучи: обладают высокой проникающей способностью, способны проникать через тело, оказывая вред на глубокие ткани, что делает их особенно опасными при внешнем облучении.
  5. Коэффициент качества излучения (Q) — это величина, которая учитывает биологическую эффективность различных видов ионизирующего излучения. Он показывает, насколько сильно определённый тип излучения влияет на живые ткани по сравнению с другими типами излучений. Например, альфа-частицы имеют более высокий коэффициент качества (Q = 20) по сравнению с гамма- или рентгеновским излучением (Q = 1), что означает, что они наносят больший биологический вред при одинаковых дозах.
  6. Эквивалентная доза излучения — это дозировка, которая учитывает как поглощённую дозу, так и биологический эффект излучения, который зависит от его типа. Она измеряется в зивертах (Зв) и рассчитывается как произведение поглощённой дозы на коэффициент качества излучения. Помимо энергии, вида излучения и массы тела, следует учитывать время воздействия — продолжительность облучения. Чем дольше организм подвергается радиации, тем больше будет её вред. Для расчёта остаточного количества атомов радиоактивного вещества через 6 суток при периоде полураспада 2 суток используется формула для полураспада: 𝑁 = 𝑁 0 × ( 1 2 ) 𝑡 𝑇 1 / 2
    где: 𝑁 N — оставшееся количество вещества, 𝑁 0 N 0 ​ — начальное количество вещества, 𝑡 t — время (6 суток), 𝑇 1 / 2 T 1/2 ​ — период полураспада (2 суток).
  7. Защита от радиации включает несколько методов, направленных на снижение воздействия ионизирующих излучений:
    Экранирование: Использование материалов, которые поглощают или ослабляют излучение. Например, для защиты от альфа-частиц достаточно одежды, от бета-частиц — пластик или стекло, а для защиты от гамма-излучения — свинец или бетон.
    Удаление источника радиации: Удаление радиоактивных материалов или обеспечение их хранения в специальных контейнерах с минимальным выходом радиации.
    Увеличение расстояния: Увеличение дистанции между человеком и источником радиации снижает дозу облучения, так как интенсивность радиации уменьшается с квадратом расстояния.
    Время облучения: Минимизация времени нахождения в зоне радиационного воздействия. Чем меньше времени человек проводит в опасной зоне, тем меньшую дозу радиации он получает.
    Использование защитной одежды: Например, специальные костюмы и респираторы защищают от попадания радиоактивных частиц в организм.

Физика
Общая оценка
3.9 / 5
Комментарии
Другие предметы