5. Что представляет собой дрейфовое движение электронов в слабо ионизированном газе?
1) Направленное движение под действием электрического поля
2) Направленное движение вдоль силовых линий электрического поля, накладываемое на беспорядочное движение, являющееся результатом столкновений
3) Беспорядочное движение в результате столкновений с атомами газа
4) Направленное движение к катоду, накладываемое на беспорядочное движение в результате столкновений с атомами газа
6. Чему равна подвижность электронов в слабо ионизированном газе?
1) Пропорциональна эффективной частоте столкновений электрона и отношению его заряда к массе
2) Пропорциональна скорости движения электрона и отношению его заряда к массе
3) Пропорциональна скорости движения электрона и обратно пропорциональна эффективной частоте его столкновений
4) Пропорциональна отношению заряда электрона к его массе и обратно пропорциональна эффективной частоте столкновений
7. Перечислите необходимые условия ионизации частицы в тлеющем разряде.
1) Наличие столкновений между ионизируемыми частицами при их энергии, превышающей энергию ионизации
2) Максимальная концентрация ионизируемых частиц при максимальной энергии ионизирующих электронов
3) Наличие столкновений между ионизируемыми частицами и электронами при энергии электронов, превышающей энергию ионизации частиц
4) Максимальная концентрация ионизирующих электронов при энергии ионизируемых частиц, превышающей их энергию ионизации
8. Что представляет собой энергия ионизации частицы?
1) Энергия, приобретенная частицей в результате ионизации
2) Энергия, которой обладает частица при ионизации
3) Энергия, передаваемая ионизируемой частице
4) Энергия, передаваемая ионизируемой частице и равная энергии связи с ней электрона
Блок 7 (Газовые разряды в вакууме)
1. Какой участок ВАХ соответствует нормальному тлеющему разряду?
|
1) АВ
2) CD
3) DE
4) FG
2. Какой участок ВАХ соответствует аномальному тлеющему разряду?
|
1) АВ
2) CD
3) DE
4) FG
3. Какой участок ВАХ соответствует дуговому разряду?
|
1) АВ
2) CD
3) DE
4) FG
4. Укажите, какие из зон в структуре тлеющего разряда светятся:
1) Катодный слой
2) Астоново пространство
3) Положительный столб
4) Фарадеево пространство
5. В какой области тлеющего разряда сконцентрирована разность потенциалов между катодом и анодом?
1) В области отрицательного свечения
2) В прианодном слое
3) На прикатодном участке
4) В положительном столбе
6. Что представляет собой кривая Пашена?
1) Это вольт-амперная характеристика тлеющего разряда
2) Это зависимость напряжения зажигания разряда от рабочего давления газа
3) Это зависимость напряжения зажигания разряда от расстояние между электродами
4) Это зависимость пробивного напряжения от произведения давления газа на расстояние между электродами
7. Чему равна проводимость слабо ионизированной плазмы газового разряда?
1) Пропорциональна заряду, подвижности и концентрации электронов
2) Пропорциональна концентрации и обратно пропорциональна эффективной частоте столкновений электронов
3) Пропорциональна скорости движения электрона и отношению его заряда к массе
4) Пропорциональна концентрации и скорости движения электронов и обратно пропорциональна эффективной частоте их столкновений
Блок 8 (Теоретические основы процесса откачки: единицы измерения величин)
1. Укажите правильные соотношения между единицами давления:
1) 1 бар ≈ 105 Па ≈ 760 мм рт. ст.
2) I тор = 1,33 Па
3) I ф. атм ≈ 105 Па ≈ 760 мм рт. ст.
4) 1 Па = 1,33×10-2 мм рт. ст.
5) I мм рт. ст. = 1 торр ≈ 1,33×102 Па
6) I мм рт. ст. ≈ 1,33×10-2 Па
7) 1 кгс/см2 ≈ 760 мм рт. ст.
8) 1 мбар = 100 Па = 0,75 торр
2. Выберите из приведенных ниже правильное определение единицы измерения 1 м3Па:
1) Единица измерения потока газа в заданном сечении вакуумпровода при заданном давлении
2) Внесистемная условная единица измерения количества газа, равная количеству газа, заключенному в объеме 1 м3 при давлении 1 Па и температуре Т=273 К
3) Единица измерения объема газа при заданном давлении и температуре
4) Единица измерения потока газа через вакуумпровод при известных давлениях на его входе и выходе
3. Укажите используемые в вакуумной технике размерности производительности вакуумного насоса:
1) ![]()
2) ![]()
3) ![]()
4) ![]()
5) ![]()
6) ![]()
4. Укажите используемые в вакуумной технике размерности быстроты действия насоса:
1) ![]()
2) ![]()
3) ![]()
4) ![]()
5) ![]()
6) ![]()
5. Укажите единицы измерения натекания в вакуумную систему:
1) ![]()
2) ![]()
3) ![]()
4) ![]()
5) ![]()
6) ![]()
6. Укажите используемые в вакуумной технике размерности проводимости вакуумного трубопровода.
1) ![]()
2) ![]()
3) ![]()
4) ![]()
5) ![]()
6) ![]()
7. Укажите используемые в вакуумной технике единицы измерения потока газа.
1) ![]()
2) ![]()
3) ![]()
4) ![]()
5) ![]()
6) ![]()
Блок 9 (Теоретические основы процесса откачки: режимы течения газа)
1. Какой критерий определяет граничные условия перехода от турбулентного режима течения газа к ламинарному?
1) Критерий Кнудсена
2) Критерий Рейнольдса
3) Произведение (pсрd)
4) Критерий Прандтля
2. Какие режимы течения газов могут существовать при низком вакууме?
1) Вязкостный
2) Молекулярный
3) Ламинарный
4) Турбулентный
5) Молекулярно-вязкостный
6) Ламинарно-турбулентный (переходный)
3. Какие значения критериев определяют граничные условия перехода к вязкостному режиму течения газа?
1) 
2) ![]()
1) ![]()
3) 
2) ![]()
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
Основные порталы (построено редакторами)



