Какое свойство не относится к свойств

    1. наличие петли диэлектрического
      гистерезиса;

    2. наличие пьезоэффекта;

    3. создание внутри градиента температур
      при наложении электрического поля;

    4. разбиение образца на домены.

    1. Явление возникновения в диэлектрике
      под действием поля электрических
      диполей называется:

    1. ионизацией;

    2. диссоциацией;

    3. электрострикцией;

    4. поляризацией.

    1. В полярных диэлектриках наложение
      электрического поля:

    1. создает новые диполи;

    2. увеличивает дипольные моменты
      существующих диполей;

    3. ориентирует диполи по полю;

    4. поворачивает диполи перпендикулярно
      полю.

    1. При поляризации диэлектриков напряженность
      электрического поля внутри них:

    1. становится равной нулю;

    2. увеличивается;

    3. уменьшается;

    4. не изменяется.

    1. В полости внутри твердого наполяризованного
      диэлектрика сила, действующая на заряд,
      внесенный в полость:

    1. больше, чем в вакууме;

    2. меньше, чем в вакууме;

    3. такая же, как в вакууме;

    4. зависит от формы полости.

    1. То, что при переходе из одного диэлектрика
      в другой

      имеет место:

    1. всегда;

    2. только при отсутствии свободного заряда
      на границе раздела;

    3. только при наличии свободного заряда
      на границе раздела;

    4. это утверждение неверно.

    1. То, что при переходе из одного диэлектрика
      в другой

      имеет место:

    1. всегда;

    2. только при отсутствии свободного заряда
      на границе раздела;

    3. только при наличии свободного заряда
      на границе раздела;

    4. это утверждение неверно.

    1. Чтобы уменьшить напряженность
      электростатического поля в некотором
      объеме, этот объем надо окружить:

    1. толстым экраном из диэлектрика с большой

      ;

    2. тонким экраном из диэлектрика с большой

      ;

    3. толстым экраном из диэлектрика с малой

      ;

    4. тонким экраном из диэлектрика с малой

      .

    1. Температурой Кюри для сегнетоэлектриков
      называют температуру (укажите неправильный
      ответ):

    1. при которой имеет место максимум

      в температурной зависимости;

    2. выше которой

      меняется с температурой по закону
      Кюри-Вейсса;

    3. выше которой возникают сегнетоэлектрические
      домены;

    4. ниже которой диэлектрик является
      сегнетоэлектриком.

    1. Чем отличается электрострикция от
      обратного пьезоэффекта (укажите
      неправильный ответ):

    1. при электрострикции деформация
      диэлектрика мала;

    2. при электрострикции знак деформации
      не меняется при изменении направления
      электрического поля на противоположное;

    3. электрострикция имеет место практически
      во всех диэлектриках;

    4. при электрострикции необходимо не
      только прикладывать к диэлектрику
      электрическое поле, но и нагревать его.

    1. Явление пироэлектричества заключается
      в выделении из диэлектрика заряда при:

    1. сжатии;

    2. растяжении;

    3. нагреве;

    4. охлаждении.

    1. Если вектор

      имеет различные значения в разных
      точках диэлектрика, то:

    1. поляризационные заряды есть в объеме
      диэлектрика;

    2. поляризационные заряды есть только на
      поверхности диэлектрика;

    3. наличие поляризационных зарядов не
      связано с вектором

      .

    1. Утверждение, что

      ,
      где

      – объемная плотность поляризационных
      зарядов, при

      означает, что:

    1. поляризационные заряды есть в объеме
      диэлектрика;

    2. поляризационные заряды есть только на
      поверхности диэлектрика;

    3. наличие поляризационных зарядов не
      связано с вектором

      .

    1. Измерить вектор

      в твердом диэлектрике можно по силе,
      действующей на заряд в полости вида:

    1) 2)
    3)

    4) в любой из этих полостей.

    1. Напряженность электрического поля в
      твердом диэлектрике можно измерить по
      силе, действующей на заряд в полости
      вида:

    1) 2)
    3)

    4) в любой из этих полостей.

    1. Какое уравнение неправильно описывает
      свойства электростатического поля в
      веществе:

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. Какое уравнение неправильно описывает
      свойства электростатического поля в
      веществе:

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. Какое утверждение справедливо:

    1. все диэлектрики – сегнетоэлектрики;

    2. все диэлектрики – пьезоэлектрики;

    3. все пьезоэлектрики – сегнетоэлектрики;

    4. все сегнетоэлектрики – пьезоэлектрики.

    1. ,

      .
      Чему равен угол

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      .
      Чему равен угол

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равна

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равна

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равен

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равна

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равна

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равен

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равна

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равна

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равен

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равна

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равна

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. ,

      ,

      .
      Чему равен

      :

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. Диэлектрик с диэлектрической
      проницаемостью

      в форме цилиндра находится в однородном
      электрическом поле напряженностью

      ,
      направленной вдоль оси цилиндра. Чему
      равна напряженность поля внутри
      диэлектрика:

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. Диэлектрик с диэлектрической
      проницаемостью

      находится в однородном электрическом
      поле индукцией

      ,
      направленной вдоль оси цилиндра. Чему
      равна индукция поля внутри диэлектрика:

    1. ;

    2. ;

    3. ;

    4. .

    1. При переходе в диэлектрик с меньшей

      угол, образуемый линиями индукции с
      нормалью:

    1. уменьшается;

    2. увеличивается;

    3. не изменяется;

    4. данных для получения ответа недостаточно.

    1. При переходе в диэлектрик с большей

      угол, образованный линиями индукции с
      нормалью:

    1. уменьшается;

    2. увеличивается;

    3. не изменяется;

    4. данных для получения ответа недостаточно.

    1. Граничное условие

      является следствием того, что:

    1. поток вектора электрической индукции
      через замкнутую поверхность при
      отсутствии свободного заряда внутри
      поверхности равен нулю;

    2. потенциальности электростатического
      поля;

    3. обоих этих утверждений вместе;

    4. иного физического соотношения.

    1. Граничное условие

      является следствием того, что:

    1. поток вектора электрической индукции
      через замкнутую поверхность при
      отсутствии свободного заряда внутри
      поверхности равен нулю;

    2. потенциальности электростатического
      поля;

    3. обоих этих утверждений вместе;

    4. иного физического соотношения.

    1. Какое утверждение выполняется всегда?
      Если в кристалле имеется самопроизвольная
      (спонтанная) поляризация, то этот
      кристалл:

    1. пироэлектрик;

    2. сегнетоэлектрик;

    3. пьезоэлектрик;

    4. антисегнетоэлектрик.

    1. Поток вектора электрической индукции
      через замкнутую поверхность равен
      алгебраической сумме свободных зарядов,
      заключенных внутри этой поверхности.
      В таком виде теорема Гаусса сформулирована
      для:

    1. стационарного электрического поля в
      вакууме;

    2. стационарного электрического поля в
      веществе;

    3. переменного электрического поля в
      вакууме;

    4. переменного электрического поля в
      веществе.

    1. Циркуляция вектора напряженности
      электрического поля по замкнутому
      контуру равна нулю. Это утверждение
      справедливо для:

    1. стационарного электрического поля в
      вакууме;

    2. стационарного электрического поля в
      веществе;

    3. переменного электрического поля в
      вакууме;

    4. переменного электрического поля в
      веществе.

    Читайте также:  Какие свойства воды важны для живых организмов

    18

    Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #

    Источник

    Еще с древнейших времен, человек не мог обходиться без древесины. Не растратила она своего значения и на сегодняшний день, невзирая на то, что пришло на смену много современных и передовых материалов, которые вытеснили лесоматериалы из некоторых сфер ее применения. Однако, появились другие направления и сферы применения, новые технологии, где изделия из дерева просто незаменимы.

    Основные свойства древесины

    Как и многие стройматериалы, древесный материал отличается по характерным свойствам и особенностям. Свойства могут быть как позитивными, так и негативными показателями. Эти свойства обусловлены породой лесоматериалов.

    Свойства древесины подразделяется на:

    1. Плотность.
    2. Твёрдость.
    3. Влажность.
    4. Усыхание.
    5. Набухание.
    6. Коробление.
    7. Раскалываемость.
    8. Износоустойчивость.
    9. Изгибистость.
    10. Деформирование.
    11. Теплопроводность.

    Никакой строительный материал не располагает такими технологическими и декоративными свойствами, как изделия из дерева. Она податлива при обработке. Прочный и лёгкий материал, долгое время сохраняющий тепло и нежный запах. Но, как и всякий материал она имеет положительные и отрицательные свойства.

    Свойства, определяющие общий вид древесины

    К таким свойствам относятся:

    1. Цвет. На цвет материала влияет порода, возраст дерева, условия вегетации, существование пороков.
    2. Блеск. На блеск влияет плотность, число и параметры лучей отходящих от сердцевины, а также вида плоскости разреза.
    3. Запах. Зависит от наличия смолы и органических веществ ароматического ряда.
    4. Текстура. Природный рисунок, получающийся на разрезе путём пересечения волокон, годовых слоев и центральных лучей.

    Строение древесины

    Большая часть, до 90 % объема дерева, это — ствол, в состав которого входят:

    • кора. Её свойство — предохранять ствол от перепадов температуры, вторжения грибковых бактерий, испаряемости влаги и механических воздействий;
    • камбий. Неширокая прослойка живых клеток в виде кольца, имеющих способность к делению и приросту;
    • древесина. Составляющая ствола, по которой поступает влага от корней к кроне.

    Технологические свойства древесины

    Технические свойства характеризуют следующие показатели:

    • способность задерживать металлический крепеж. Чем плотнее древесный материал, тем прочнее в ней удерживаются крепежные детали;
    • износоустойчивость. Это — способность оказывать сопротивление разрушениям во время механического взаимодействия. Повышенной износоустойчивостью обладают торцы. Повышенная твердость и плотность позволяет древесине подвергаться незначительному износу.
    • раскалываемость. Свойство древесины под механическим воздействием делиться на части продольно волокнам. Сопротивление растрескиванию повышается с увеличением вязкости. Это свойство имеет положительный показатель. Некоторые сорта можно заготавливать только методом раскалывания. У раскалываемости есть и негативное свойство: при использовании металлических креплений, могут образовываться расколы.

    Плотность древесины

    Соразмерность веса пиломатериала к его объёму и есть плотность. Устанавливается плотность в кг/м3, и напрямую подчиняется влажности.

    Плотность подразделяют на:

    • малую;
    • среднюю;
    • высокую плотность.

    Твёрдость древесины

    На твёрдость влияют следующие показатели:

    • порода;
    • условия произрастания дерева. Один и тот же вид породы может быть разной твердости, если деревья росли в различных климатических условиях;
    • увлажненность лесоматериалов.

    Твердость у одного ствола может быть разной: в зависимости от того, какой применяется распил. Торцы твёрже чем тангентальная и радиальная поверхность.

    Износостойкость и гибкость древесины

    • износостойкость — свойство оказывать сопротивление истиранию материала во время трения. Истирание с боков бывает больше чем с торцов. Наиболее твёрдая и плотная древесина менее всего подвергается изнашиванию. Повышенная влажность — хороший помощник износу.
    • гибкость — одно из свойств деревянных заготовок — изменять форму под силовым воздействием извне. Загибание основано на возможности древесины поддаваться деформации под воздействием гибочного оборудования. Процедура загибания проходит легче и быстрее, когда древесину предварительно увлажняют и нагревают;
    • ударная вязкость — свойство поглощения удара без дефляции.

    Тепловые свойства

    К таким свойствам относятся следующие показатели:

    • тепловая мощность — это способность древесного материала накапливать тепло;
    • теплопроводность — транспозиция тепловой энергии молекулами вещества;
    • температуропроводность — равное распределение температуры по всему объёму;
    • термическое расширение— изменение линейных размеров и конфигурации при изменении температуры.

    Влажность древесины

    Влажность — это процентное соотношение количества влаги в определённом объёме древесного материала, к такому же объёму совершенно сухого материала. Свойства по влажности у каждой породы индивидуальные.

    Влажность подразделённая по степеням:

    • мокрая степень. Продолжительное время содержащиеся в воде лесоматериалы;
    • свежераспиленная;
    • воздушно-высушенная;
    • базовая степень.
    Читайте также:  Какими свойствами обладает помидор

    Усушка, разбухание и коробление пиломатериала

    1. Усушка. Снижение параметров при устранении влаги. Полная усушка, для дальнейшей обработки древесного материала должна быть в диапазоне от 11 до 17 %. Процент усушки обязательно учитывается при изготовлении пиломатериалов.
    2. Коробление. Преобразование формы при высушивании, складировании и опиловке. В основном, коробление возникает из-за разной величины усушки и структурных направлениях.
    3. Разбухание. Это — свойство прибавления размеров при увеличении влаги. Разбухание протекает до особого предела поглощаемости влаги.

    Разбухание — одно из негативных свойств древесины. Хотя в отдельных случаях разбухание играет существенную роль: создает уплотнение соединениям в лодках, бочонках и кадках.

    Физические свойства древесины

    1. Плотность.

    Абсолютное значение, измеряемое соотношением веса к объему. Плотность напрямую зависит от разновидности породы и количества влаги. Чем меньше влажность, тем ниже плотность.

    2. Теплопроводность.

    Свойство древесины пропускать тепло от корней до кроны. На качество теплопроводности влияют такие факторы:

    • температура воздуха;
    • внутренняя влажность;
    • насыщенность;
    • количество теплоты.

    3. Звукопроводность.

    Особенное свойство лесоматериалов — пропускать звук. Звукопроницаемость у древесины повыше, чем у некоторых материалов. Этот показатель необходимо принимать во внимание в строительстве, где крайне важна звукоизоляция стен и столярных изделий.

    4. Электропроводность.

    Положительное свойство пиломатериалов пропускать ток. На электропроводность влияют влажность, порода, направление волокон и температура. Сухая древесина не пропускает электроток, что даёт возможность использовать ее как изоляционный материал.

    5. Влажность.

    Степень увлажненности пиломатериалов, это — показатель качества и износостойкости изделий из древесины. Отличительное свойство: чем меньше содержание влажности, тем дольше она не подвергается гниению.

    6. Коррозионная стойкость.

    Отсутствие коррозии — немаловажное свойство у изделий, изготовленных из древесины. Особенно это касается тех изделий, которые подвергаются эксплуатации на открытом воздухе.

    7. Цвет, блеск, запах и текстура.

    Данные свойства позволяют зрительно определять породу древесины и имеют чисто художественное значение.

    Механические свойства древесины

    Важные свойства, влияющие на устойчивость и надёжность строений и деревянных изделий.

    • Прочность.

    Сопротивление древесных материалов к разрушениям под воздействием механических усилий.

    • Твердость.

    Это свойство зависит от сопротивления древесного материала к проникновению твердых тел. Чем тверже древесина, тем сложнее она поддаётся обработке.

    • Ударная вязкость.

    Поглощение ударов без нарушений целостности.

    Трещины

    Это продольные разрывы, возникающие под воздействием внутренних напряжений.

    Трещины подразделяют по следующим свойствам:

    • Метиковые.

    Радиальные трещины внутри ствола дерева. Наблюдаются у всех пород, особенно этим страдает перестоялый древостой. Трещины появляются по мере роста дерева и представляют прерывающиеся разломы по длине сортамента.

    • Отлупные.

    Отслаивание древесного волокна внутри ядра и отслоение спелой древесины у растущего дерева. Отлупные трещины можно встретить у каждой породы. До конца не установлены причины возникновения таких трещин.

    • Морозные.

    Продольные разрывы извне на стволе молодого дерева. В основном, морозные трещины преобладают у лиственных пород и очень редко у хвойных. Трещины появляются при резких перепадах зимних температур.

    1. Трещины усушки.

    Появляются под воздействием неравномерной усушки и выявляются при распиловке сортамента.

    Трещины — основная причина понижения прочности лесоматериалов, используемых в строительстве. Кроме того, трещины содействуют вторжению грибных заболеваний и попаданию влаги внутрь материала.

    Пороки формы ствола

    Стволы деревьев также обладают определёнными пороками:

    • Сбежистость.

    Ствол дерева, во время роста, постепенно уменьшается в диаметре от нижней части к кроне. Когда, при каждом метре роста, диаметр ствола убывать больше чем на 1 см, то это — сбежистость.

    Лиственные породы больше подвержены такому пороку нежели хвойные породы Сбежистость больше всего проявляется у деревьев растущих на свободе или в мелколесье. Чем гуще лес, тем поменьше на деревьях сбежистости. Данный порок повышает величину отходов и снижает прочность.

    • Закомелистость.

    Если диаметр ствола в нижней части дерева превышает диаметр того же ствола на высоте не менее метра в 1,2 раза, то это называется закомелистостью.

    • Овальность.

    Ствол дерева имеет форму эллипса, а максимальный диаметр больше минимального в 1,5 раза. Овальность вызывает у дерева крен и изменяет строения древесины.

    • Наросты.

    Локальное утолщение появляется в результате негативного воздействия:

    • грибковых заболеваний;
    • микобактерий;
    • вирусных инфекций;
    • химических факторов;
    • радиоактивности;
    • различных повреждений.
    • Кривизна.

    Все древесные породы страдают искривлением стволов. Простая кривизна имеет один изгиб, сложная — несколько изгибов ствола.

    Кривизна относится к отрицательным свойствам древесины.

    Пороки строения древесины

    Пороки подразделяются на группы. В группе находятся определённые виды пороков.

    Искаженное месторасположение древесного волокна и годичных слоёв

    • Наклон волокон.
    Читайте также:  Каким важнейшим свойством обладает популяция

    Наклонное положение волокон значительно понижает прочность древесины, усиливает усушку сортамента вдоль и является поводом появления винтовой искривлённости и закручивания пиломатериалов. Наклон волокон существенно усложняет обработку пиломатериала и уменьшает потенциал древесины к изгибу.

    • Свилеватость.

    Это волнистое и хаотичное распределение волокон.

    Свилеватость уменьшает прочность на растяжение, повышает ударную вязкость и противодействие раскалыванию. Механическое воздействие на свилеватый материал очень затруднён. Однако, у этого порока есть и свои положительные свойства — красивая текстура.

    • Завиток.

    Искажение годичных слоёв около сучков и наростов.

    • Реактивная древесина.

    В склонённых и кривых стволах формируется редкостная древесина, которая получила название реактивной. Этот изъян происходит под воздействием силы тяжести, которая вызывает переназначение веществ и подавляет процесс роста.

    • Крен.

    Крен ухудшает уровень качества древесного сырья, используемого в целлюлозно-бумажной промышленности.

    • Тяговая древесина.

    Тяговая древесина усложняет обработку материалов. Во время обработки, образуются мохнатые и замшелые поверхности, которые, отделившись во время резания, заполняют углубление и препятствуют вращению пил.

    Сучки

    Сучки — основной, сорт определяющий, порок лесоматериалов. Сучки классифицируют как значительный порок, снижающий стоимость древесного материала.

    К сучкам относят оставшиеся основания ветвей. Неважно в каких количествах, но сучки всегда находятся в лесоматериалах. Количество сучков, находящихся в стволе, учитывая их состояние, размеры и распределение по длине, зависят от древесной породы, условий место произрастания, климата, густоты лесонасаждения и прочих факторов.

    По уровню зарастания, сучки делятся на два типа:

    • открытые;
    • заросшие.

    Нерегулярные анатомические образования

    • Ложное ядро.

    Тёмная внутренняя часть ствола дерева — это ложное ядро. Кромка ложного ядра не соприкасается с границей годичных колец. От заболони ядро отгорожено тёмной каёмкой.

    Источником возникновения порока являются:

    • возрастное разделение тканей;
    • реакция на ранение;
    • влияние грибковых заболеваний;
    • воздействие холодной погоды.

    Ложное ядро портит наружный вид изделия и уменьшает возможность лёгкого загиба. Ядро устойчиво к гниению.

    • Внутренняя заболонь.

    В районе сердцевины может сформироваться несколько прилегающих годичных слоёв, схожих с заболонью по цвету и иным свойствам. Внутренняя заболонь появляется из-за нарушения естественной деятельности клеток, вызванное морозами.

    • Пятнистость.

    У некоторых деревьев из-за повреждения структуры, влияния химических факторов, грибковых заболеваний и засилья насекомых появляются небольшие темноокрашенные зоны на древесине.

    Пятнистость особого воздействия на какие — либо свойства не оказывает.

    • Сердцевина.

    В круглых лесоматериалах существование сердцевины — обычное свойство и явление неотвратимое. Сердцевина значительно снижает прочность деталей с небольшим сечением. В крупных распиленных заготовках нахождение сердцевины нежелательный фактор. Сердцевина быстро поддаётся загниванию.

    • Смещенная сердцевина.

    Это — беспорядочное месторасположение сердцевины, препятствующее массовому использованию материалов. Данное свойство относится к отрицательным показателям.

    • Двойная сердцевина.

    В раскроенном материале можно обнаружить две сердцевины. Каждая сердцевина обладает своими личными годичными слоями. По краю ствола обе сердцевины окружены единой системой годичных слоёв.

    Выпиленные заготовки с двойной сердцевиной, чаще и посильнее коробятся, кроме того могут возникнуть трещины.

    1. Пасынок и глазки.
      1. Пасынок. Это — плохо растущая или омертвевшая двойная вершина ствола. Пасынок разрушает равномерность волокон древесины, а в пиломатериалах — целостность.
      2. Глазки. Разделяют глазки на разбросанные — единичные и групповые — от 3 и более глазков. Глазки уменьшают прочность на изгиб и ударную вязкость.

    Раны

    • Сухобокость.

    Это — внешнее частичное омертвение ствола. Данный порок появляется в результате содранной коры, солнечного ожога или перегревания коры. Сухобокость нарушает форму деревьев, образует завитушки, ухудшает цельность древесины и понижает выход.

    • Прорость.

    Это — заживающая или уже зажившая рана.

    Прорость разрушает цельность древесины, что влечёт за собой кривизну и искажение годичных слоёв.

    • Рак.

    Рана, появившаяся в результате грибковых заболеваний и присутствия бактерий.

    При раке меняется правильная форма деревьев.

    Необычные отложения в древесине

    • Засмолок.

    Это — щедро напитанный смолой участок древесины, образованный после ранения хвойного дерева.

    Засмолок имеет незначительную влагопроницаемость и лёгкое впитывание воды. Положительным свойством такой древесины является увеличенная стойкость к гнили, но при этом — плохо поддаётся отделке и приклеиванию.

    • Кармашек.

    Это — углубление в глубине годичных слоёв, наполненное смолой.

    Стекающая из полости смола затрудняет отделку и склейку заготовок. Такое свойство лесоматериалов считается отрицательным.

    • Водослой.

    Водослойная древесина различается от здоровой увеличенной усушкой и разбуханием. Свойство характеризуется как отрицательное.

    Диэлектрические свойства древесины

    Древесина может выражать диэлектрические свойства, характеризующиеся двумя признаками.

    Первый – магнитная пропускаемость.

    Второй – поглощение релаксации дипольной поляризации и превращение её в тепло.

    Источник