Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Завдання до контрольної роботи №4



Таблиця для визначення номерів задач, які входять до складу контрольної роботи №4.

Варіант Номери задач
4.1 4.11 4.21 4.31 4.41 4.51 4.61 4.71 4.81 4.91
4.2 4.12 4.22 4.32 4.42 4.52 4.62 4.72 4.82 4.92
4.3 4.13 4.23 4.33 4.43 4.53 4.63 4.73 4.83 4.93
4.4 4.14 4.24 4.34 4.44 4.54 4.64 4.74 4.84 4.94
4.5 4.15 4.25 4.35 4.45 4.55 4.65 4.75 4.85 4.95
4.6 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.66 4.76 4.86 4.96
4.7 4.17 4.27 4.37 4.47 4.57 4.67 4.77 4.87 4.97
4.8 4.18 4.28 4.38 4.48 4.58 4.68 4.78 4.88 4.98
4.9 4.19 4.29 4.39 4.49 4.59 4.69 4.79 4.89 4.99
4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 4.100

 

4.1. З віконця плавильної печі, площа поверхні якого S = 9 см2, випускається випромінювання потужністю Р = 30 Вт. Визначити температуру печі Т, розглядаючи віконце як абсолютно чорне тіло.

4.2. Поглинальна здатність вугілля при температурі Т = 600 К дорівнює а=0,8. Визначити 1)випромінювальну здатність R вугілля при цій температурі; 2) енергію, що випромінюється з поверхні вугілля площиною S = 6 см2 за час t = 15 хв.

4.3. Температура вольфрамової спіралі лампи розжарювання Т = 2400 К. Потужність, яку споживає лампа Р = 25 Вт. Поглинальна здатність вольфраму, який можна вважати сірим тілом, становить а = 0,3. Визначити площу S поверхні спіралі. Втратами енергії знехтувати.

4.4. Муфельна піч споживає потужність Р = 1 кВт. Температура її внутрішньої поверхні при відчиненому отворі площиною S = 30 см2 становить Т = 1,2 кК. Визначити, яка частина потужності розсіюється стінками, якщо отвір випромінює як абсолютно чорне тіло.

4.5. Максимум спектральної випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла припадає на довжину хвилі λmax = 700 нм. Площина випромінюючої поверхні тіла S = 6 см2. Визначити потужність випромінювання.

4.6. Вважаючи Сонце абсолютно чорним тілом з максимумом спектральної випромінювальної здатності при λmax= 550 нм, визначити температуру Т і випромінювальну здатність Re Сонця; потік енергії Ф, що випромінюється Сонцем та масу Δm, яку втрачає Сонце щосекунди. (Радіус Сонця r = 6,9599∙108 м.

4.7. Температура абсолютно чорного джерела теплового випромінювання Т1 = 2500 К. Визначити температуру другого джерела, якщо відомо, що довжина хвилі, яка відповідає максимуму його спектральної випромінювальної здатності на Δλ=0,6 мкм більша, ніж у першого джерела.

4.8. При нагріванні абсолютно чорного тіла довжина хвилі, на яку припадає максимум спектральної випромінювальної здатності, змінилася з λmax1= 650 нм до λmax2= 550 нм. У скільки разів при цьому зросла випромінювальна здатність (енергетична світність) R тіла? Як змінилась при цьому спектральна випромінювальна здатність rλmax?

4.9. Нагріта куля радіусом r = 8 см випускає випромінювання потужністю

Р = 1 кВт. Визначити температуру кулі Т, розглядаючи її як сіре тіло, поглинальна здатність якого а = 0,2.

4.10. Температура верхніх шарів зірки Сиріус Т = 10 кК. Визначити потік енергії Ф, який випромінюється з поверхні площею S = 1 км2 зірки. На яку довжину хвилі λmax припадає максимум спектральної випромінювальної здатності?

4.11. Червона межа фотоефекту для калію складає λ0= 0,62 мкм. Визначити 1)величину гальмуючого потенціалу Uг при дії на калій випромінювання з довжиною хвилі 3,1∙10-7м; 2) роботу виходу електронів з калію.

4.12. Чому дорівнює довжина хвилі ультрафіолетового випромінювання, що падає на поверхню цинку, якщо швидкість фотоелектронів складає v=1300 км/с? Червона межа фотоефекту для цинку λ0= 310 нм.

4.13. На платинову пластинку падає ультрафіолетове випромінювання, яке викликає фотоефект. Для припинення фотоефекту потрібно прикласти гальмуючий потенціал Uг1=3,7 В. Якщо платинову пластинку замінити пластинкою з іншого металу, то гальмуючий потенціал необхідно збільшити до Uг2=5.8 В. Визначити роботу виходу електронів з цієї пластинки.

4.14. Ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі λ1=0,30 мкм при падінні на катод фотоелементу викликає потік електронів з швидкістю v1= 106 м/с. Яку довжину хвилі λ2 повинно мати випромінювання, щоб максимальна кінетична енергія електронів Тmax дорівнювала 4∙10-19Дж?

4.15. Яка доля енергії фотона при фотоефекті витрачається на роботу, якщо червона межа фотоефекту λ0=367 нм, а максимальна кінетична енергія фотоелектронів Тmax= 2 еВ.

4.16. На поверхню метала падають монохроматичні промені з довжиною хвилі λ = 160 нм. Червона межа фотоефекту λ0= 200 нм. Яка доля енергії фотона витрачається на надання електрону максимальної кінетичної енергії?

4.17. Робота виходу електронів з кадмію А= 4,08 еВ. Яку довжину хвилі має випромінювання, яке падає на кадмій, якщо при фотоефекті максимальна швидкість фотоелектронів становить vmax= 6,8∙105 м/с?

4.18. На поверхню вольфраму падають монохроматичні промені з довжиною хвилі λ = 210 нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів vmax, якщо поверхневий скачок потенціалу ΔU для вольфраму становить 4,56 В.

4.19. Фотони з енергією = 2,9 еВ виривають з поверхні метала, робота виходу якого А=2,4 еВ. Який максимальний імпульс рmax надається поверхні металу при вилітанні окремого електрону?

4.20. Червона межа фотоефекту для літію складає λ0= 520 нм. Визначити 1)величину гальмуючого потенціалу Uг при дії на калій випромінювання з довжиною хвилі 250 нм; 2) роботу виходу електронів з літію.

4.21. Визначити довжину хвилі фотону, ефективна маса якого дорівнює масі спокою електрона.

4.22. Визначити довжину хвилі фотону, імпульс якого дорівнює імпульсу електрона, який пройшов різницю потенціалів U = 9,8 В.

4.23. У скільки разів маса m релятивістського електрона з кінетичною енергією Т = 1Мев більше його маси спокою?

4.24. Знайти та порівняти енергію червоного фотона з енергією γ-кванта з довжиною хвилі λ = 10-12 м.

4.25. З якою швидкістю повинен рухатися електрон, щоб його імпульс дорівнював імпульсу фотона з довжиною хвилі 0,55 мкм?

4.26. Знайти енергію та імпульс фотона з довжиною хвилі 0.55нм.

4.27. Визначити енергію та імпульс фотона з довжиною хвилі 2 10-10 м.

4.28. Знайти кінетичну енергію та швидкість

а)протона, б) електрона,

якщо їх імпульс р = 3 10-22кг м/с. Яку з цих частинок у даному випадку можна вважати нерелятивістською?

4.29. Знайти масу електрона, який рухається зі швидкістю 1010см/с.

4.30. Визначити імпульс р та кінетичну енергію Ек електрона, що рухається зі швидкістю v = 0.95c.

4.31. Фотон з енергією 0,25МеВ розсіявся на вільному електроні. Енергія розсіяного фотона 0,22МеВ. Визначити кут розсіяння.

4.32. Фотон ( ) розсіявся на вільному електроні під кутом . Яку долю своєї енергії фотон передав електрону?

4.33. Якою була довжина хвилі λ0 рентгенівського випромінювання, якщо при комптонівському розсіюванні цього випромінювання графітом під кутом θ = 500 довжина хвилі розсіяного випромінювання склала λ=25,0 пм?

4.34. При ефекті Компотна фотон з енергією 1 = 0,51 Мев був розсіяний на кут θ = 1400. Визначити енергію 2 розсіяного фотона.

4.35. Фотон з імпульсом р1 = 1,06∙10-22кг∙м/с внаслідок ефекту Комптона був розсіяним на кут θ = 900. Визначити імпульс розсіяного фотона.

4.36. На плоске дзеркало нормально падає випромінювання від СО2-лазера (з довжиною хвилі 10,6нм), яке тисне на поверхню з силою 0,1нН. Визначити кількість фотонів N, що падають щосекунди на дзеркало.

4.37. Монохроматичний пучок світла (λ=450нм) падає по нормалі до поверхні і спричиняє тиск Р = 4,5мкПа. Яка кількість фотонів попадає в одиницю часу на одиницю площі цієї поверхні? Коефіцієнт відбиття світла ρ = 0,2.

4.38. Потік монохроматичного випромінювання (λ=400нм) падає по нормалі на плоску дзеркальну поверхню і тисне на неї з силою Н. Визначити кількість фотонів, які щосекунди падають на цю поверхню.

4.39. Потік монохроматичного випромінювання (λ=600нм) падає по нормалі на плоску чорну поверхню і тисне на неї з силою Н. Визначити кількість фотонів, які щосекунди падають на цю поверхню.

4.40. Середня довжина хвилі випромінювання лампи розжарювання з вольфрамовою ниткою складає λ= 1,2 мкм. Визначити кількість фотонів, які щосекунди випромінює лампа, потужність якої Р = 100 Вт.

4.41. Порівняти довжини хвиль фотона та електрона з однаковими імпульсами р = 5 10-24 кг м/с.

4.42. Розрахувати довжину хвилі де Бройля для теплових ( Т=300К ) нейтронів?

4.43. Кінетична енергія електрона дорівнює 0.6МеВ. Знайти довжину хвиль де Бройля для нього.

4.44. Розрахувати найбільш імовірну довжину хвилі де Бройля молекул азоту, які знаходяться у повітрі при кімнатній температурі.

4.45. Яким буде відношення довжин де Бройля протона та електрона при 1) однакових імпульсах, 1) однакових енергіях, 3) однакових швидкостях?

4.46. Визначити довжину хвилі де Бройля електрона та нейтрона з енергіями 0.5МеВ; 10МеВ .

4.47. Визначити швидкість протона з довжиною хвилі де Бройля 2пм.

4.48. Визначити довжини хвиль де Бройля α-частинки і протону, які прискорені різницею потенціалів 10 кВ.

4.49.Заряджена частинка прискорена потенціалом 200 В і має довжину хвилі 2.02нм. Знайти масу цієї частинки, якщо відомо, що її заряд дорівнює заряду електрона.

4.50. Знайти довжину хвилі де Бройля протона, що рухається зі швидкістю v = 108 см/с.

4.51. Електронний пучок прискорюється потенціалом U = 1кеВ. Звісно, що невизначеність швидкості утворює 0,1% від її значення. Знайти невизначеність координати електрона.

4.52. Якщо при переході з якогось збудженого стану ядро випромінює квант з шириною, що дорівнює 0.10пм, яким буде час випромінювання кванта?

4.53 Якщо прийняти, що енергія нуклона у ядрі порядку 8МеВ, то чому дорівнює розмір ядра, оцінений за співвідношенням невизначеностей?

4.54. Ширина сліду електрона, отриманого за допомогою камери Вільсона на фотопластинці, дорівнює . Знайти відношення невизначеності імпульсу до його значення., якщо кінетична енергія електрона дорівнює 1,5кеВ.

4.55. Використовуючи співвідношення невизначеностей, доведіть, що для рухомої частинки, невизначеність координати якої дорівнює довжині хвилі де Бройля, невизначеність швидкості за порядком величини дорівнює величині самої швидкості частинки.

4.56. Паралельний пучок електронів, які мають швидкість м/с, проходить через щілину шириною b=0,1 мм. Знайти ширину Δх центрального дифракційного максимуму, що спостерігається на екрані, віддаленому від щілини на відстань L=10 см. Порівняти Δх з шириною щілини b.

4.57. Середній час життя атома у збудженому стані становить Δt≈10-3 с. При переході атома у нормальний стан випромінюється фотон, середня довжина якого 600нм. Оцінити ширину Δ λ спектральної лінії, якщо не відбувається її ширення за рахунок інших процесів.

4.58. Середній час життя Δt атома у збудженому стані дорівнює 10-8 с. При переході до нормального стану випромінюється фотон, середня довжина хвилі якого дорівнює 400нм. Оцінити відносну ширину випромінюваної спектральної лінії, якщо не відбувається ширення лінії за рахунок інших процесів.

4.59. Виходячи з того, що радіус атома має величину порядку 0,1нм, оцінити швидкість руху електрона v в атомі гідрогену.

4.60. Оцінити з допомогою співвідношення невизначеностей мінімальну кінетичну енергію електрона, який рухається всередині сфери радіусом 0,05нм.

4.61. Визначити довжину хвилі, яка випромінюється при переході електрона в атомі гідрогену з третього енергетичного рівня на основний. До якої області спектру відноситься це випромінювання?

4.62. Атом гідрогену, який знаходиться в основному стані, поглинає квант випромінювання з довжиною хвилі λ=102,6 нм. У якому збудженому стані буде знаходитися атом? Розрахувати енергію електрону в цьому стані.

4.63. Визначити максимальну частоту фотону серії Бальмера у спектрі випромінювання атомарного гідрогену.

4.64. Визначити частоту випромінювання атома гідрогену при переході електрона з третьої орбіти на другу.

4.65. Знайти найбільшу та найменшу довжини хвиль в ультрафіолетовій серії гідрогену ( серії Лаймана )

4.66. В однозарядному іоні гелію електрон перейшов з третього енергетичного рівня на другий. Визначити довжину хвилі випромінювання, яке випускається іоном.

4.67. В однозарядному іоні літію електрон перейшов з третього енергетичного рівня на другий. Визначити довжину хвилі, яка випускається при цьому іоном літію.

4.68. Записати спектроскопічні позначення станів атому гідрогену, в яких може знаходитися електрон з головним квантовим числом n = 4.

4.69. Скільки електронів в атомі можуть мати однакові квантові числа:

а) n, l, ml, ms; б) n, l, ml; в) n, l; г) n ?

4.70. Яка кількість електронів в атомі утворює замкнену оболонку з квантовим числом n = 1, 2, 3, 4, 5 ?

4.71. Вказати склад ядра європію 152Еu.

4.72. Вказати склад ядра тербію 152Тb.

4.73. Вказати склад ядра aмерицію 243Am.

4.74. Вказати склад ядра берклію 247Bk.

4.75. Вказати склад ядра європію 239Рu.

4.76. Два ядра з однаковими масовими числами називають дзеркальними одне до одного, якщо кількість протонів в одному з них дорівнює кількості нейтронів у іншому. Вказати ядра, дзеркальні до ядер 4Не, 8Li, 15O, 27Al, 53Fe .

4.77. Два ядра з однаковими масовими числами називають дзеркальними одне до одного, якщо кількість протонів в одному з них дорівнює кількості нейтронів у іншому. Вказати ядра, дзеркальні до ядер 7Ве, 10Ne, 16O, 52Fe, 54Co.

4.78. Знайти число протонів та нейтронів, що складають ядра трьох ізотопів бора з масовими числами 9, 10, 11. Записати ці ядра.

4.79. Знайти число протонів та нейтронів, що складають ядра чотирьох ізотопів кисню з масовими числами 16, 17, 18 та 20. Записати ці ядра.

4.80. Знайти число протонів та нейтронів в ядрах ізотопів урану 233U, 234U, 235U, 238U.

4.81. Визначити дефект маси та енергію зв’язку ядер дейтерію та тритію.

4.82. Питомі енергії зв’язку ядер 6Li та 7Li дорівнюють відповідно 5,33МеВ/нуклон і 5,60МеВ/нуклон. Визначити маси вказаних нуклідів та відповідні атомні маси. Яке з вказаних ядер є більш стабільним?

4.83. Обчислити енергію зв’язку Езв та дефект маси Δm ядра 4Не.

4.84. Визначити енергію зв’язку Езв, яка приходиться на один нуклон для ядра .

4.85. Визначити енергію зв’язку Езв, яка приходиться на один нуклон для ядра .

4.86. Визначити, який % початкової кількості ядер 14C розпадається за 100 років. Період його напіврозпаду дорівнює 5730 років. Продукт розпаду стабільний.

4.87. Скільки атомів з 1 млн. атомів полонію ( ) розпадаються за добу?

4.88. Визначити, який % початкової кількості ядер 238U розпадається за 1000 років i сталу радіоактивного розпаду. Період його напіврозпаду дорівнює 4.5 109 років.

4.89. Визначити, який % початкової кількості ядер 239U розпадається за 2 хвилини i сталу радіоактивного розпаду. Період його напіврозпаду дорівнює 23.54 хвилин. Продукт розпаду стабільний.

4.90. Визначити, який % початкової кількості ядер 239Pu розпадається за 200 років i сталу радіоактивного розпаду. Період його напіврозпаду дорівнює 24390 років. Продукт розпаду стабільний.

4.91.Активність деякого радіоактивного ізотопу дорівнює 100Бк. Знайти його активність через час, який дорівнює половині від його періоду напіврозпаду.

4.92. Визначити вік стародавніх дерев'яних предметів, якщо питома активність а нукліда 14C в них становить 60% питомої активності цього самого нукліда в свіже зрубаних деревах. Період його напіврозпаду дорівнює 5730 років.

4.93. Знайти масу радону ( ), активність якого дорівнює 1 кюрі.

4.94. Знайти сталу розпаду радону, якщо відомо, що число атомів радону зменшується за добу на 18.2%.

4.95. Деякий радіоактивний препарат має сталу розпаду λ=1.44 10-3 год.-1, через який час відбудеться розпад 75% начальної кількості ядер?

4.96. Знайдіть поріг ядерної реакції .

4.97. Якщо бомбардувати бор тепловими нейтронами, іде реакція . Знайти енергію, що виділяється при реакції.

4.98. Обчислити енергію ядерної реакції:

.

4.99. Знайти найменше значення енергії γ-кванта, якої вистачить для здійснення реакції .Знайти також довжину його хвилі.

4.100. Підчас вибуху водневої бомби відбувається ядерна реакція утворення гелію із дейтерію та тритію. 1) Написати ядерну реакцію; 2) знайти енергію, що виділяється.

 

Додаток

Фундаментальні фізичні константи:

 

Гравітаційна стала G = 6,6720·10-11H· м2/кг2

Швидкість світла в вакуумі с = 2,99792458·108 м/с

Магнітна стала μ0 = 12,5663706144·10-7 Гн/м

Електрична стала ε0 = 8,85418782·10-12 Ф/м

Стала Планка h = 6,626176·10-34 Дж·с

Маса спокою електрону me = 9,109534·10-31 кг

Маса спокою протону mp = 1,6726485·10-27 кг

Маса спокою нейтрону mn = 1,6749543·10-27 кг

Елементарний заряд e = 1,6021892·10-19 Кл

Атомна одиниця маси 1 а.о.м. = 1,6605655·10-27 кг

Стала Авогадро NA = 6,022045·1023 моль-1

Універсальна газова стала R = 8,31441 Дж/(моль·К)

Стала Больцмана k = 1,380662·10-23 Дж/К

Комптонівська довжина хвилі λс= 2,426∙10-12м

електрона

 

Назви, символи та атомні маси деяких хімічних елементів

 

№ п/п Назва Символ Атомна маса № п/п Назва Символ Атомна маса
Водень H 1,0079 Барій Ba 137,33
Гелій He 4,00260 Лантан La 138,9055
Літій Li 6,90041 Церій Se 140,12
Берилій Be 9,01218 Празеодим Pr 140,9077
Бор B 10,81 Неодим Nd 144,24
Вуглець C 12,011 Прометій Pn [145]
Азот N 14,0067 Самарій Sn 150,4
Кисень O 15,9994 Європій Eo 151,96
Фтор F 18,9984 Гадоліній Gd 157,25
Неон Ne 20,179 Тербій Tb 158,9254
Натрій Na 22,98977 Диспрозій Dy 162,50
Магній Mg 24,305 Гольмій Ho 164,9304
Алюміній Al 26,98154 Ербій Er 167,26
Кремній Si 28,0855 Тулій Tm 168,9342
Фосфор P 30,97376 Ітербій Yb 173,04
Сера S 32,06 Лютецій Lu 174,967
Хлор Cl 35,453 Гафній Hf 178,49
Аргон Ar 39,948 Тантал Ta 180,947
Калій K 39,0983 Вольфрам W 183,85
Кальцій Ca 40,08 Реній Re 186,21
Скандій Sc 44,9559 Осмій Os 190,2
Титан Ti 47,90 Іридій Ir 192,22
Ванадій V 50,9415 Платина Pt 195,08
Хром Cr 51,996 Золото Au 196,97
Марганець Mn 54,9380 Ртуть Hg 200,59
Залізо Fe 55,847 Талій Tl 204,38
Кобальт Co 58,9332 Свинець Pb 207,2
Нікель Ni 58,71 Вісмут Bi 208,98
Мідь Cu 63,546 Полоній Po [209]
Цинк Zn 65,38 Астат At [210]
Галій Ga 69,735 Радон Rn [222]
Германій Ge 72,59 Францій Fr [223]
Миш’як As 74,9216 Радій Ra 226,03
Селен Se 78,96 Актиній Ac [227]
Бром Br 79,904 Торій Th 232,04
Криптон Kr 83,80 Протактиній Pa [231]
Рубідій Rb 85,467 Уран U 238,03
Стронцій Sr 87,62 Нептуній Np [237]
Ітрій Y 88,9059 Плутоній Pu [244]
Цирконій Zr 91,22 Америцій Am [247]
Ніобій Nb 92,9064 Кюрій Cm [247]
Молібден Mo 96,94 Берклій Bk [247]
Технецій Tc 98,9062 Каліфорній Cf [251]
Рутеній Ru 101,07 Ейнштейній Es [252]
Родій Rh 102,9055 Фермій Fm [257]
Паладій Pd 106,4 Менделеві Md [258]
Срібло Ag 107,868 Нобелій No [259]
Кадмій Cd 112,401 Лоуренсій Lr [260]
Індій In 114,82 Дубній Db [261]
Олово Sn 118,69 Джоліотій Jl [262]
Сурма Sb 122,75 Резерфордій Rf [263]
Телур Te 127,60 Борій Bh [262]
Йод I 125,9045 Ганій Hn [265]
Ксенон Xe 131,30 Майтнерій Mt [266]
Цезій Cs 132,9054 Унуннілій Uun  

 

Атомна маса mат деяких нуклідів

 

Нуклід mат Нуклід mат
Водень (1Н) Дейтерій (2Н) Тритій (3Н) Гелій(3Не) Гелій(4Не) Літій (6Li) Літій (7Li) Берилій (7Be) Бор (11В) Вуглець (14С) Силіцій (31Si) Фосфор (31Р) Кальцій (44Са) 1,007825 2,014108 3,016028 3,016045 4,002596 6,015110 7,016046 7,016925 11,009304 14,003217 30,975350 30,973762 43,95549   Титан (50Ti) Титан (51Ті) Ванадій (52V) Марганець (55Mn) Кобальт (58Со) Стронцій (90Sr) Полоній (210Ро) Радон (226Rn) Радій (226Ra) Торій (232Th) Уран (238U) Уран (239U) Плутоній (239Pu) 49,944736 50,949858 51,944800 54,930249 57,935776 89,907711 209,982760 222,017422 226,025279 232,038112 238,050637 239,054149 239,052037  

 

 

Період напіврозпаду Т1/2 деяких радіоактивних нуклідів

 

Нуклід Т1/2 Нуклід Т1/2
Вуглець (14С) Кобальт (58Со) Стронцій (90Sr) Полоній (210Ро) Радон (226Rn) 5 730 років 71 доба 28 років 140 діб 3,82 доби Радій (226Ra) Торій (232Th) Уран (238U) Уран (239U) Плутоній (239Pu) 1 620 років 1,41∙1010 років 4,5∙109 років 23,54 хвилини 24 390 років  

 

 



Просмотров 1262

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2024 год. Все права принадлежат их авторам!