Как защитить дом от жары
Кто же не любит лето с его долгожданными отпусками и каникулами, пикниками на природе и вечерними застольями на открытой веранде?! Увы, во многих регионах России летний сезон отмечен продолжительными периодами жары, когда дневные температуры неделями держатся на уровне +30. +35°C.
Чтобы изнурительная жара не подпортила впечатление о лете, владельцам загородных домов, дач и коттеджей приходится тратиться на мощные системы кондиционирования, которые нынче весьма недёшевы. К примеру, мультизональная система для поддержания прохлады в жилых помещениях дома в 100 кв. м обойдётся никак не меньше 200 тыс. руб. (вместе с монтажом). Вырабатываемый холод тоже далеко не бесплатный: за пять месяцев тёплого сезона такое оборудование может «сжечь» электричества на 15-20 тыс. рублей.
К счастью, у собственников индивидуального жилья есть немало способов радикально сократить затраты на кондиционирование и обеспечить себе и своим домочадцам комфортный микроклимат, какое бы пекло ни было на улице.
Чтобы не было жарко – утепляйся!
Защита частного дома от жары должна начинаться задолго до новоселья – ещё на стадии работы над проектом здания. Для жарких регионов существует типичный набор решений. В частности, дом должен быть соответствующим образом сориентирован по сторонам света. Стараются уменьшить площадь стен, обращённых на юг, большую часть окон размещают с северной стороны. Кроме того, окна должны быть небольшие, глубоко утопленные в фасад и дополнительно прикрытые от полуденного солнца широкими карнизами кровли и другими архитектурными элементами.
Однако в наших широтах знойное лето каждый год сменяется морозными зимами, и прятать жилище от солнца по всем правилам южной архитектуры совсем не хочется. К тому же, часто о защите от жары начинают задумываться тогда, когда дом уже построен или куплен.
Может показаться неожиданным, но первое, что нужно сделать, чтобы защитить любой дом от зноя и жаркого солнца, – хорошенько его утеплить. Точнее, теплоизолировать – то есть создать замкнутый контур, препятствующий теплообмену между внешней средой и помещениями. Зимой теплоизоляция защищает жилые комнаты от охлаждения, а летом – от нагрева, поэтому поддерживать в помещениях комфортную температуру становится гораздо проще. Не случайно в самых жарких регионах планеты – в Средней Азии и на Ближнем Востоке – издревле в ходу плотная и закрывающая всё тело одежда: мужские толстые халаты или просторные абайи (мусульманские закрытые платья).
Так что коттедж, владелец которого не хочет ни мерзнуть, ни потеть, также должен быть одет в толстую «шубу» с применением утеплителей для внешних стен, кровли и перекрытий. Но тут есть немало нюансов.
Ответственный выбор
Планируя утепление жилища, нужно решить, какой тип теплоизоляционного материала будет использован. Основной технический показатель — коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем меньше материал проводит тепло. Но не меньшее значение имеют и другие характеристики утеплителей, которые влияют на их эффективность и долговечность.
Обобщая разнообразие представленных на рынке продуктов, можно выделить две группы наиболее распространённых теплоизоляционных материалов.
Вспененные утеплители
Например, пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан и другие. Будучи органическими полимерами, они относятся к горючим веществам и под воздействием пламени начинают выделять ядовитые вещества. Более того, некачественные материалы и при комнатной температуре понемногу выделяют мономеры (этилен, пропилен, изопрен, винилхлорид, стирол, бутадиен и прочие), часто являющиеся канцерогенами.
Важно ещё и то, что из-за низкой паропроницаемости вспененных утеплителей в ограждающих конструкциях нарушается естественное движение водяных паров. Чтобы влага не накапливалась в атмосфере помещений и в пористых конструкционных материалах (древесине, пеноблоках и т.п.), постройка нуждается в постоянной вентиляции. По этим причинам такие материалы редко используют для утепления жилых зданий.
Минеральные волокнистые утеплители
Их основой являются неорганические волокна, которые обладают такими отличительными свойствами, как упругость, пожаробезопасность и паропроницаемость. То есть они не поддерживают горение и не препятствуют естественному «дыханию» здания – движению водяного пара сквозь ограждающие конструкции.
К видам минеральной ваты относятся:
- Стекловата. Данный утеплитель изготавливается на основе стеклянного волокна, получаемого из стеклобоя или кварцевого песка. У этого материала относительно невысокая водостойкость, что может негативно сказаться на его долговечности.
- Каменная вата. Этот материал производится из природного камня и характеризуется высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он может выпускаться в виде жёстких и лёгких плит, а также матов и цилиндров. Каменная вата негорюча, служит отличной преградой от распространения огня (температура плавления волокон +1000°С и более), безопасна для обитателей дома и окружающей среды, а потому является оптимальным вариантом для внешнего и внутреннего утепления.
Фасадное утепление
При выборе теплоизоляционных материалов необходимо обратить внимание на рекомендации изготовителя. Так, для фасадов (в зависимости от их назначения и технологии монтажа) выпускаются утеплители с различными прочностными характеристиками.
Утепление под сайдинг
Одним из самых распространённых и доступных решений для теплоизоляции и отделки фасадов частных домов и дач считается «утепление под сайдинг». Эта технология пригодна для ремонта и обжитых, и только что построенных малоэтажных зданий.
Виниловый или деревянный сайдинг обычно монтируют на деревянный каркас из вертикальных направляющих брусков, закреплённых на внешней стене. Таким образом, между стеной и облицовкой получается воздушная прослойка. Летом она служит буфером на пути жары, а в холодный сезон, благодаря постоянному проветриванию, удаляет из конструкций лишнюю влагу. Между направляющими устанавливается утеплитель, который со стороны облицовки нужно защитить ветровлагозащитной мембраной.
Чтобы это решение было долговечным, для утепления следует выбрать материал, который многие годы сможет сохранять свою форму и теплоизоляционные свойства – например, лёгкие негорючие плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
Штукатурная система утепления
Если домовладелец хочет, чтобы его жилище не просто всегда поддерживало комфортный микроклимат, но и выглядело эффектно, то лучший выбор для фасада – штукатурная система утепления СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная со штукатурным слоем). Она состоит из трёх основных слоёв:
1. утеплителя, монтируемого непосредственно на стену фасадным клеем и дюбелями. Чтобы обеспечить прочность и долговечность фасадного «пирога», стоит использовать жёсткие теплоизоляционные плиты из каменной ваты ROCKWOOL РОКФАСАД, которые не боятся ни огня, ни влаги, ни грызунов;
2. базового штукатурного слоя с утопленной в него армирующей стеклотканевой сеткой;
3. декоративной штукатурки, которую можно красить фасадными красками.
Чтобы фасад, утеплённый по этой технологии, без проблем служил многие годы, очень важен грамотный выбор материалов и квалифицированный монтаж фасадного «пирога». В частности, все материалы должны подбираться таким образом, чтобы паропроницаемость каждого слоя увеличивалась в направлении от стены дома к финишной отделке .
В обоих случаях эффективность теплоизоляции дома напрямую зависит и от того, правильно ли выбрана толщина слоя утеплителя. Теплотехнический расчёт производится специалистами на основе местных климатических условий, а также теплопотерь, происходящих в ограждающих конструкциях дома. К примеру, в Центральном регионе и Поволжье для внешних стен рекомендуется использовать утеплитель на основе каменной ваты толщиной не менее 150 мм, для Урала и Сибири – не менее 200 мм.
Впрочем, если домовладелец поставил себе цель радикально сократить затраты на кондиционирование и отопление дома, он может ориентироваться на европейский опыт строительства энергоэффективных зданий, где толщину слоя теплоизоляции делают гораздо больше – до 300 мм для стен и даже 500 мм для кровли.
Чтобы сверху не пекло
В знойный летний день самое неприятное место в доме – это комнаты верхнего этажа или мансарды, которые из-за близости крыши могут нагреваться до +40. +50°C, а то и выше. Грамотная теплоизоляция кровли позволит разом решить проблемы и с жарой, и с холодом, и без больших затрат на отопление и кондиционирование поддерживать комфортный микроклимат в подкровельных помещениях.
Прежде всего, как и при утеплении любых строительных конструкций, здесь важно обеспечить непрерывный контур теплоизоляции без «мостиков холода». Для этого утепляются и скаты кровли, и её торцевые части – фронтоны. Лёгкие негорючие плиты, такие как ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, устанавливаются враспор между стропилами. Со стороны кровельного покрытия и обрешётки они закрываются гидроветрозащитной мембраной. Чтобы защитить утеплитель от конденсата, со стороны помещения его закрывают пароизоляционной плёнкой.
Увидеть своими глазами, как происходит монтаж плит ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, вы сможете, посмотрев видео-ролик об утеплении мансарды.
Чтобы снизить летние нагрузки на систему кондиционирования, стоит подумать о том, какой тип кровельного покрытия разумнее использовать. Сейчас самый популярный кровельный материал для скатных крыш – это металлочерепица. Она сравнительно дёшева, долговечна (срок службы – от 15 до 50 лет), не требует массивных кровельных подконструкций. К тому же выпускается в десятках всевозможных расцветок. Одна беда – летом, под прямыми лучами солнца, кровля тёмных оттенков сильно нагревается.
Другой популярный вариант – это мягкая черепица на основе битума и стеклохолста. Поскольку теплопроводность и теплоёмкость органического материала гораздо ниже, чем стали, этот материал лучше защищает подкровельные конструкции от жары. К тому же, в отличие от металлической, мягкой черепице не страшна коррозия, а срок её службы составляет 20-30 лет.
Производители выпускают такой кровельный материал в сотнях вариантах расцветок и форм: ромб, овал, прямоугольник, шестигранник, трапеция. Это позволяет подобрать подходящий вариант к дому в любом архитектурном стиле и в любом цветовом решении. Так что, это хороший выбор как для нового коттеджа или дачи, так и реконструкции частного дома с длинной историей.
Лето смотрит нам в окно
Зимой окна — это один из основных путей, по которым тепло покидает дом. Летом тепловой поток направлен в противоположную сторону: сквозь щели в окнах непрерывно поступает горячий воздух с улицы, а солнечный свет нагревает предметы в помещениях.
Чтобы не испытывать здоровье домочадцев на прочность, на смену древним окошкам со щелями и раздельными стёклами должны прийти энергосберегающие конструкции. Как может выглядеть окно, способное защитить дом в диапазоне температур от -50 до +50°C? Это оконный блок из белого пластикового профиля с монтажной шириной не менее 70-80 мм, в который вставлен двух- или трёхкамерный стеклопакет. Чтобы жаркие солнечные лучи не нагревали помещение, одно из стёкол в стеклопакете должно быть с низкоэмиссионным покрытием из тонкого слоя напылённого металла, которое отражает тепловое излучение солнца.
Впрочем, даже самый простой и дешёвый вариант – полимерная тонирующая плёнка, наклеиваемая на стекло изнутри помещения, – удивит своей эффективностью.
Регионам с самым жарким и долгим летним сезоном можно перенять опыт стран Средиземноморья и использовать решётчатые ставни, а также маркизеты – специальные навесы, которые днём защищают окно, балкон или остеклённую веранду от прямых солнечных лучей, а вечером могут сворачиваться.
Вентиляция должна быть экономной
Как бы мы ни хотели отгородиться от пышущей жаром улицы, свежий воздух людям необходим. Причём не менее 40-60 кубометров в час в расчёте на одного человека. Откуда же его взять?
Периодически открывать окна для проветривания (5-6 раз в день) – метод хоть и эффективный, но уж больно утомительный для обитателей дома. Так что придётся задействовать один из способов вентиляции при закрытых окнах:
- Приточный стеновой клапан (также известный как КИВ – клапан инфильтрации воздуха). Этот агрегат, монтируемый в сквозном отверстии во внешней стене, представляет собой трубу, снабжённую вентилятором. Один такой клапан может обеспечивать воздухом не более 30-40 кв. м, то есть в стенах большого и просторного дома с множеством комнат придётся наделать немало отверстий для таких устройств.
- Приточно-вытяжная установка с рекуператором. Это устройство распределяет свежий воздух по дому с помощью сети воздуховодов. При этом в рекуператоре-теплообменнике температура потоков свежего и отработанного воздуха выравнивается. То есть зимой морозный воздух с улицы без дополнительных затрат энергии подогревается до комфортной температуры, а летом, наоборот, остывает, что позволяет избегать дискомфорта и экономить значительные средства.
Как мы убедились, для защиты частного дома от летней жары подходит тот же комплекс мер, что и против самых трескучих морозов. Конструктивные решения, снижающие теплообмен постройки с внешней средой обеспечивают в жилище комфортный микроклимат круглый год. Кроме того, они повышаю общую энергоэффективность здания. Конечно, всё это требует немалых вложений, но в конечном итоге значительно сокращает затраты на кондиционирование и отопление дома.
Источник
ПРИМЕРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ А) Стрелка компаса показывает на север. Б) При чистке одежды волосяной щеткой к ней прилипают ворсинки.
1 Задания 13. Примеры использования физических явлений в технике 1. Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для А) Стрелка компаса показывает на север. ) При чистке одежды волосяной щеткой к ней прилипают ворсинки. 1) электризация тела при трении 2) электризация тела через влияние 3) намагничивание вещества в магнитном поле 4) взаимодействие постоянного магнита с магнитным полем Земли Стрелка компаса показывает на север из-за взаимодействие постоянного магнита (стрелки) с магнитным полем Земли. (А 4) При чист ке одеж ды во ло ся ной щет кой к ней при ли па ют вор син ки из-за элек три за ции тел при тре нии. ( 1) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для А) при резкой остановке пассажир поезда наклоняется вперёд ) вода в реке течёт 1) изменение направления движения под действием сил упругости 2) сохранение скорости тела при отсутствии действия на него других сил 3) воздействие магнитного поля Земли на тело 4) воздействие гравитационного поля Земли на тело При резкой остановке пассажир наклоняется вперед сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других сил А 2. Вода в реке течет из-за действия сил гравитации 4. Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для А) холодная металлическая ложка, опущенная в горячую воду, нагревается ) при заточке ножа на наждачном круге начинают лететь искры 1) теплопередача от горячего к холодному 2) конвекция 3) переход внутренней энергии в излучение 4) нагревание тела при /12
2 трении Холодная металлическая ложка, опущенная в горячую воду, нагревается из-за явления теплопередачи от горячего тела к холодному А 1. При заточке ножа на наждачном круге начинают лететь искры, так как при трении тела разогреваются 4. Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для А) при включении электроплиты в сеть её спираль начинает нагреваться ) во время грозы происходит разряд молнии 1) перенос вещества при прохождении электрического тока в электроплитах 2) искровой газовый разряд 3) явление самоиндукции 4) выделение тепла при прохождении электрического тока через проводник При включении электроплиты в сеть ее спираль начинает нагреваться из-за выделения тепла при прохождении тока через проводник А 4. Во время грозы происходит разряд молнии аналогичный искровому газовому разряду 2. Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для А) при приготовлении супа уровень бульона в кастрюле понижается ) при помещении огурцов в рассол через некоторое время они становятся солёными по всему объёму 1) взаимное притяжение молекул вещества 2) выравнивание уровней в сообщающихся сосудах 3) превращение жидкости в пар 4) диффузия при соприкосновении веществ При приготовлении супа уровень бульона в кастрюле понижается из-за превращения жидкости в пар А 3. При помещении огурцов в рассол, через некоторое время они становятся солеными по всему объему из-за диффузии при соприкосновении веществ 4. Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для /12
3 А) под лучами солнца крыша дома нагревается )используя магнитные щётки, можно помыть окно с двух сторон 1) отражение радиоволн от поверхности тел 2) передача энергии излучением 3) притяжение разноимённых полюсов магнита 4) намагничивание вещества в магнитном поле 3. Под лучами солнца крыша дома нагревается из-за передачи энергии излучением А 2. Используя магнитные щетки, можно помыть окно с двух сторон из-за притяжения разноименных полюсов магнита Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для А) звук от самолёта, пролетающего над облаками, слышен на поверхности земли ) стакан с горячей водой, оставленный в комнате, постепенно остывает 1) распространение звуковых волн в атмосфере 2) распространение электромагнитных волн 3) теплопередача от более нагретого тела к менее нагретому 4) преобразование работы во внутреннюю энергию газа Звук от самолета, пролетающего над облаками слышен на поверхности земли из-за распространения звуковых волн в атмосфере А 1. Стакан с горячей водой, оставленный в комнате, постепенно остывает из-за явления теплопередачи от более нагретого тела к менее нагретому 3. Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) эхо в лесу ) запись информации на магнитные диски 1) электризация тела при трении 2) отражение звуковых волн 3) намагничивание вещества в магнитном поле 4) взаимодействие постоянного магнита с магнитным полем Земли /12
4 Звуковые волны отражаются от препятствий в лесу (от деревьев) и возвращаются к источнику звука, создавая эхо. (А 2) Под воздействием внешнего магнитного поля собственные магнитные поля доменов (Магнитный домен это микроскопическая, однородно намагниченная область в ферромагнитных образцах) ориентируются в соответствии с направлением магнитных силовых линий. После прекращения воздействия внешнего поля на поверхности домена образуются зоны остаточной намагниченности. лагодаря этому свойству на магнитном носителе сохраняется информация, действовавшем магнитном поле. ( 3) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) нагрев конфорки электроплиты. ) Растворение кристалликов сахара в воде 1) нагревание проводника при пропускании электрического тока 2) отражение света 3) диффузия 4) поверхностное натяжение Конфорка электроплиты нагревается за счет разогрева проводника от пропускания через него электрического тока. (А 1) За счет взаимного проникновения молекул воды между молекулами сахара кристаллики сахара растворяются в воде, то есть диффузия. ( 3) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) молния ) предмет, брошенный вверх, падает на землю 1) гравитация Земли 2) накопление электрического заряда в атмосфере 3) диффузия 4) поверхностное натяжение Молния это гигантский электрический разряд в атмосфере. (А 2) Предметы падают на землю из-за гравитации Земли. ( 1) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) свет от лампочки освещает комнату ) отливы воды в море 1) гравитация Земли 2) накопление электрического заряда в атмосфере 3) гравитация Луны /12
5 4) распространение света в атмосфере Свет от лампочки освещает комнату из-за свойств света распространяться в атмосфере. (А 4) На морские отливы воды влияет гравитация Луны. ( 3) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) при трении надувного шарика, он прилипает к потолку ) если в один сок налить другой, то они смешаются 1) диффузия 2) электризация тел 3) гравитация Луны 4) распространение света в атмосфере При трении надувного шарика об голову, он приобретает заряд, электризуется. (А 2) При смешивании жидкостей, они смешиваются, это свойство жидкостей называется диффузия. ( 1) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) дно в воде кажется ближе, чем на самом деле ) гидроэлектростанции вырабатывают электричество 1) диффузия 2) переход механической энергии в тепловую 3) преломление света в воде 4) распространение света в атмосфере Из-за того, что свет преломляется в воде, дно кажется ближе, чем на самом деле. (А 3) Гидроэлектростанции используют свойство энергии переходить из механической в тепловую. ( 2) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) через окно из дома можно смотреть на улицу ) движение тел с колесами 1) наличие силы трения качания на движущиеся предметы 2) переход механической энергии в тепловую 3) преломление света в воде /12
6 4) свет проходит через прозрачные предметы Стекло для света является прозрачным материалом, и он проходит сквозь него. (А 4) Движение колеса обусловлено силой трения качания. ( 1) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) туман в холодную погоду ) воск от свечи остывает, если свеча не горит 1) наличие силы трения качания на движущиеся предметы 2) переход механической энергии в тепловую 3) скопление в воздухе в нижних слоях атмосферы ледяных кристалликов 4) переход веществ из жидкого состояния в твердое Туман в холодную погоду возникает из-за скопления в воздухе в нижних слоях атмосферы ледяных кристалликов. (А 3) Воск от свечи остывает и твердеет это обусловлено способностью веществ переходить из жидкого состояния в твердое. ( 4) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) свечение метеорита в атмосфере земли ) если подержать в руках холодную воду с холодильника, то она станет температуры тела 1) теплопередача 2) сила трения в атмосфере 3) скопление в воздухе в нижних слоях атмосферы ледяных кристалликов 4) переход веществ из жидкого состояния в твердое Свечение метеорита в атмосфере происходит из-за наличия трения в атмосфере. (А 2) Потепление холодной воды в руках связано со свойством теплопередачи тел. ( 1) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для /12
7 А) вода замерзает в морозилке ) предмет, скользящий по столу через время остановится 1) теплопередача 2) сила трения между предметами 3) скопление в воздухе в нижних слоях атмосферы ледяных кристалликов 4) переход веществ из одного агрегатного состояния в другое Замерзание воды в холодильнике связано со свойствами жидкого вещества переходить в другое агрегатное состояние (твердое). (А 4) Остановка движущегося предмета связано с силой трения между предметами. ( 2) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для А) дно в воде кажется ближе, чем на самом деле ) туман в холодную погоду 1) диффузия 2) переход механической энергии в тепловую 3) преломление света в воде 4) скопление в воздухе в нижних слоях атмосферы ледяных кристалликов Из-за того, что свет преломляется в воде, дно кажется ближе, чем на самом деле (А 3). Туман в холодную погоду возникает из-за скопления в воздухе в нижних слоях атмосферы ледяных кристалликов ( 4). Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) маленькие шурупы притягиваются к отвертке ) есть маркеры разных цветов 2) сила трения между предметами 3) вещество поглощает излучение в разных частях видимого спектра 4) переход веществ из одного агрегатного состояния в другое Маленькие шурупы притягиваются к отвертке из-за наличия магнитных свойств у металлов. (А 1) Наличие маркеров разных цветов связано с тем, что вещество поглощает излучение в разных частях видимого спектра ( 3) Ответ: /12
8 20. Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) работа ветряных мельниц ) образование росы 2) переход механической энергии в тепловую 3) вещество поглощает излучение в разных частях видимого спектра 4) конденсация Работа ветряных мельниц основана на свойстве энергии переходить из механической в тепловую. (А 2) Образование росы связано со свойством воды конденсироваться. ( 4) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) молния ) свет от лампочки освещает комнату 2) распространение света в атмосфере 3) накопление электрического заряда в атмосфере 4) переход из жидкого состояния в газообразное Молния это гигантский электрический разряд в атмосфере. (А 3) Свет от лампочки освещает комнату из-за свойств света распространяться в атмосфере. ( 2) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) наличие приливов в море ) пар от кипящей воды 2) гравитация Луны 3) вещество поглощает излучение в разных частях видимого спектра 4) переход из жидкого состояния в газообразное Наличие приливов в море обусловлено гравитацией Луны. (А 2) Пар от кипящей жидкости связан с свойством жидкости при нагревании переходить в газообразное состояние. ( 4) Ответ: /12
9 23. Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) свет от лампочки освещает комнату ) если подержать в руках холодную воду с холодильника, то она станет температуры тела 1) гравитация Земли 2) более теплые тела нагревают более холодные 3) гравитация Луны 4) распространение света в атмосфере Свет от лампочки освещает комнату из-за свойств света распространяться в атмосфере. (А 4) Если подержать в руках холодную воду с холодильника, то она станет температуры тела это обусловлено тем, что более теплые тела нагревают более холодные. ( 2) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) отливы воды в море ) свечение метеорита в атмосфере земли 1) гравитация Луны 2) распространение света в атмосфере 3) накопление электрического заряда в атмосфере 4) сила трения в атмосфере На морские отливы воды влияет гравитация Луны. (А 1) Свечение метеорита в атмосфере происходит из-за наличия трения в атмосфере. ( 4) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) свет от лампочки освещает комнату ) Предмет, брошенный вверх, падает на землю 1) гравитация Земли 2) более теплые тела нагревают более холодные 3) гравитация Луны 4) распространение света в атмосфере /12
10 Свет от лампочки освещает комнату из-за свойств света распространяться в атмосфере. (А 4) Предметы падают на землю из-за гравитации Земли.. ( 1) Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) через окно из дома можно смотреть на улицу ) молния 1) диффузия 2) переход механической энергии в тепловую 3) накопление электрического заряда в атмосфере 4) свет проходит через прозрачные предметы Стекло для света является прозрачным материалом, и он проходит сквозь него (А 4). Молния обусловлена накоплением электрического заряда в атмосфере ( 3). Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) маленькие шурупы притягиваются к отвертке ) если в один сок налить другой, то они смешаются 2) сила трения между предметами 3) вещество поглощает излучение в разных частях видимого спектра 4) диффузия Маленькие шурупы притягиваются к отвертке из-за наличия магнитных свойств у металлов (А 1). При смешивании жидкостей, они смешиваются, это свойство жидкостей называется диффузия ( 4). Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) маленькие шурупы притягиваются к отвертке ) если в один сок налить другой, то они смешаются 1) диффузия 2) электризация тел 3) гравитация тел 4) магнитные свойства металлов /12
11 Маленькие шурупы притягиваются к отвертке из-за наличия магнитных свойств у металлов (А 4). При смешивании жидкостей, они смешиваются, это свойство жидкостей называется диффузия ( 1). Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) работа ветряных мельниц ) свечение метеорита в атмосфере Земли 2) переход механической энергии в тепловую 3) сила трения в атмосфере 4) конденсация Работа ветряных мельниц основана на свойстве энергии переходить из механической в тепловую (А 2). Свечение метеорита в атмосфере связано с силой трения в атмосфере ( 3). Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти при-меры иллюстрируют. Для А) если в один сок налить другой, то они смешаются ) образование росы 2) конденсация 3) вещество поглощает излучение в разных частях видимого спектра 4) диффузия При смешивании жидкостей, они смешиваются, это свойство жидкостей называется диффузия (А 4). Образование росы связано со свойством воды конденсироваться ( 2). Ответ: Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для А) воск от свечи остывает, если свеча не горит ) гидроэлектростанции вырабатывают электричество 1) диффузия 2) переход механической энергии в тепловую 3) переход веществ из жидкого состояния в твердое 4) распространение света в атмосфере /12
12 Воск от свечи остывает и твердеет это обусловлено способностью веществ переходить из жидкого состояния в твердое (А 3). Гидроэлектростанции используют свойство энергии переходить из механической в тепловую ( 2). Ответ: /12
Источник