Уровень интенсивности звука при стрельбе из одного автомата АК46М равен 100 дБ. Определите уровень интенсивности звука при стрельбе из 3 автоматов.
Одиночный комар, находящийся на расстоянии 10 м от человека, создает звук, близкий к порогу слышимости на частоте 1000 Гц. Определите уровень громкости, который создадут 3339 комаров при тех же условиях. 3.38. Определите уровень интенсивности (в дБ) звуковой волны в воздухе, который соответствует амплитуде смещения колеблющихся молекул воздуха 2,1 мм при частоте 190 Гц. Плотность воздуха принять равной 1,29 кг/ м3, а скорость звука в воздухе - 331 м/с. 3.39. Определите уровень интенсивности (в дБ) звуковой волны в воздухе, который соответствует амплитуде смещения колеблющихся молекул воздуха 2,1 мм при частоте 190 Гц. Плотность воздуха принять равной 1,29 кг/ м3, а скорость звука в воздухе - 331 м/с. 3.41. Определите уровень интенсивности (в дБ) звуковой волны в воздухе, который соответствует амплитуде смещения колеблющихся молекул воздуха 2,1 мм при частоте 190 Гц. Плотность воздуха принять равной 1,29 кг/ м3, а скорость звука в воздухе - 331 м/с. Потеря (понижение) слуха у пациента на частоте 1 кГц составляет 25 дБ. Определите минимальную интенсивность механических колебаний, которая на частоте 1 кГц вызывает у пациента ощущение звука. Потеря (понижение) слуха у пациента на частоте 1 кГц составляет 25 дБ. Определите минимальную интенсивность механических колебаний, которая на частоте 1 кГц вызывает у пациента ощущение звука. В.С. Воеводский, АА. Синицын, В.М.Говорун. Вопросы и задачи к экзамену по медицинской и биологической физике для студентов стоматологического и лечебного факультетов ЧАСТЬ I 47. Энергия волны E= 5 Дж переносится в течение t = 5 с через перпендикулярную волне площадку площадью S = 2 см 2. Чему равна интенсивность волны I (Вт/ м 2)?
49. Энергия волны E= 5 Дж переносится в течение t = 5 с через перпендикулярную волне площадку площадью S = 2 см 2. Чему равна интенсивность волны I (Вт/ м 2)? 50. Звуковая волна с уровнем интенсивности L = 60,дБ попадает на барабанную перепонку площадью S = 50 мм 2 и полностью поглощается. Определите энергию E, которую поглощает барабанная перепонка в одну секунду. 57. На сколько фонов изменится уровень громкости звука частотой 1000 Гц, если интенсивность звука возросла с 10 - 8 Вт/ м 2 до 10 - 3 Вт/ м 2? 58. Уровень громкости звука одного человека на частоте 1000 Гц равен 40 фон. Какой уровень громкости звука создадут 30 одновременно говорящих людей? 59. Уровень интенсивности звука при стрельбе из одного автомата L = 100 дБ. Определите уровень интенсивности звука L,дБ при стрельбе из 5 автоматов. 60. Одиночный комар, находящийся на расстоянии 10 м от человека, создает звук, близкий к порогу слышимости на частоте 1000 Гц. Какой уровень громкости E,фон создадут 5000 комаров, находящихся на таком же расстоянии? 62 Потеря слуха у пациента на частоте 1 кГц составляет ∆L= 30 дБ. Определите минимальную интенсивность I волны, которая на это частоте вызывает у пациента ощущение звука. 64. На сколько фон изменится уровень громкости звука частотой 1000 Гц, если интенсивность звука возросла с 10 - 8 Вт/м 2, до 10 - 2 Вт/м 2. ЭЛЕКТРОБИОЛОГИЯ
1. Г.М. Стюрева, В.С. Воеводский, А.А. Синицын,И.Ю. Ситанская. СБОРНИК КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ по медицинской и биологической физике для студентов стоматологических и лечебных факультетов медицинских вузов (обучающихся по специальности 060101.65 - Лечебное дело и 060201.65 - Стоматология) ЧАСТЬ 2
Определите потенциал поля точечного заряда на расстоянии 3,0 м, если потенциал электростатического поля заряда в точке на расстоянии 7,0 м составлял 1,0 В. Направление от источника поля до рассматриваемых точек одно и то же. Определите потенциал поля точечного диполя на расстоянии 2,0 м, если потенциал электростатического поля диполя в точке на расстоянии 6,0 м составлял 5,0 В. Направление от источника поля до рассматриваемых точек одно и то же.
Определите потенциал поля точечного диполя на расстоянии 2,0 м, если потенциал электростатического поля диполя в точке на расстоянии 6,0 м составлял 5,0 В. Направление от источника поля до рассматриваемых точек одно и то же. Определите напряженность поля точечного диполя на расстоянии 1 м, если напряженность электростатического поля диполя в точке на расстоянии 5 м составляла 1В/м. Направление от источника поля до рассматриваемых точек одно и то же. 4.10. Определите модуль напряженности поля, созданного электростатическим диполем в точке, удаленной на расстояние r = 0,6 м в направлении 60 градусов относительно электрического момента диполя. Среда - вакуум. Диполь образован зарядами по 9 нКл, расположенными на расстоянии 100 нм друг от друга Определите потенциал поля, созданного электростатическим диполем в точке, удаленной на расстояние r = 0,9 м в направлении 45 градусов относительно электрического момента диполя. Среда - вакуум. Диполь образован зарядами по 5 нКл, расположенными на расстоянии 100 нм друг от друга На плазматической мембране зарегистрирован потенциал электрического поля равный - 66 мВ относительно внешнего окружения клетки. Определите величину напряженности электрического поля в мембране, считая поле в мембране постоянным. Толщину мембраны принять равной 10 нм. 4.14. Напряженность электростатического поля, созданного точечным электрическим диполем на расстоянии r = 3 нм по перпендикуляру от середины оси диполя, равна 1,28 МВ/м. Определите электрический момент диполя, который образован элементарными зарядами. Среда - вакуум. 4.16. Электростатический диполь с электрическим дипольным моментом p = 6 пКл · м ориентирован вдоль силовой линии однородного электростатического поля с напряженностью Е = 80 В/см. Определите работу, которую необходимо совершить, чтобы повернуть диполь на угол 180 градусов. 4.17. Электростатический диполь с электрическим дипольным моментом p = 6 пКл · м ориентирован вдоль силовой линии однородного электростатического поля с напряженностью Е = 80 В/см. Определите работу, которую необходимо совершить, чтобы повернуть диполь на угол 180 градусов.
4.24. Определите величину напряженности электрического поля на расстоянии r = 0,2 нм от одновалентного иона. Заряд иона считать точечным. Ион находится в вакууме. 4.25. Определите величину потенциала электрического поля на расстоянии r = 0,9 нм от одновалентного иона. Заряд иона считать точечным. Ион находится в среде с относительной диэлектрической проницаемостью εr = 43. 4.26. Определите величину напряженности электрического поля на расстоянии r = 0,4 нм от одновалентного иона. Заряд иона считать точечным. Ион находится в среде с относительной диэлектрической проницаемостью εr = 36. 4.27. Определите величину потенциала электрического поля на расстоянии r = 0,6 нм от одновалентного иона. Заряд иона считать точечным. Ион находится в вакууме. 4.35. По однородному проводнику переменного поперечного сечения с удельной электрической проводимостью 16 См/м проходит постоянный ток. В сечении, площадь которого равна 120 см2 плотность тока составляет 5 А/м2. Определите величину плотности электрического тока в том месте проводника, где площадь поперечного сечения равна 50 см2. 4.36. По однородному проводнику переменного поперечного сечения с удельной электрической проводимостью 8 См/м проходит постоянный ток. В сечении, площадь которого равна 30 см2 плотность тока составляет 3 А/м2. Определите величину плотности электрического тока в том месте проводника, где площадь поперечного сечения равна 120 см2. 4.37. По однородному проводнику переменного поперечного сечения течет постоянный электрический ток силой 2 А. Площадь первого поперечного сечения равна 50 см2, площадь второго поперечного сечения проводника равна 10 см2. Определите величину отношения плотности тока проводимости во втором сечении к аналогичной величине в первом. 4.38. По однородному проводнику переменного поперечного сечения течет постоянный электрический ток силой 1 А. Площадь поперечного первого сечения равна 60 см2, площадь второго поперечного сечения проводника равна 30 см2. Определите величину отношения напряженности электрического поля во втором сечении к величине напряженности в первом сечении.
4.39. По однородному проводнику переменного поперечного сечения протекает постоянный электрический ток. В сечении S(1) = 27 мм2 количество тепла, выделяющегося в единице объема ежесекундно равно 90 мДж. Определите количество тепла, которое выделится в единице объема в сечении S(2) = 9 мм2 за время t = 5 c. 4.40. По двум участкам, один из которых состоит из мышечной ткани, а другой из жировой, одинаковых геометрических размеров протекает постоянный электрический ток одинаковой силы. В жировой ткани в единицу времени выделяется 50 Дж тепла. Определите количество тепла, которое выделится в мышечной ткани. Удельная электрическая проводимость мышечной ткани γ1 = 0,64 См/м, относительная диэлектрическая проницаемость – ε1 = 110. Удельная электрическая проводимость жировой ткани γ2 = 0,05 См/м, а относительная диэлектрическая проницаемость – ε2 = 23. 4.42. Через плоское сечение проводника под действием постоянного электрического поля проходят электроны со скоростью v = 1,5 нм/с. Концентрация электронов в проводнике n = 1028 м -3. Определите плотность тока проводимости. 4.44. Определите плотность тока в электролите, если концентрация ионов в нем n = 1010 1/см3, их подвижности = 5,8·10-4 см2/(В·с) и = 6,2· 10 -4см2/(В·с), а напряженность электрического поля E = 12 В/cм. Заряды ионов обоих знаков равны элементарному заряду. 4.55. Электрическая схема состоит из последовательно соединенных чисто активного сопротивления R = 0,77 кОм и идеальной электрической емкости C = 110 нФ. Определите значение, к которому стремится импеданс схемы, когда частота приложенного к схеме напряжения стремится к бесконечности. 4.57. При реографии некоторого сосудистого участка, имеющего форму цилиндра с объемом 20,0 мм3, было зарегистрировано уменьшение активной составляющей электрического импеданса на 4 %. Определите конечное значение объема сосудистого участка, которое соответствует зарегистрированному изменению импеданса. 4.58. При реографии некоторого сосудистого участка, имеющего форму цилиндра с объемом 30,0 мм3, было зарегистрировано увеличение активной составляющей электрического импеданса на 2 %. Определите конечное значение объема сосудистого участка, которое соответствует зарегистрированному изменению импеданса.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|