Радиоактивные источники излучения могут использоваться в космосе для обогрева оборудования космических аппаратов. Например, на советских «Луноходах» были установлены тепловыделяющие капсулы на основе полония-⁠210. Реакция распада этого изотопа имеет вид: $_84 в степени левая круглая скобка 210 правая круглая скобка Po\to _82 в степени левая круглая скобка 206 правая круглая скобка Pb плюс альфа$ где получающиеся $альфа$ -частицы обладают кинетической энергией $E=5,3$ МэВ. Сколько атомов полония должно распасться в тепловыделяющей капсуле, чтобы с ее помощью можно было вскипятить стакан воды объемом $V=250мл$ ? Начальная температура воды $20 градусовС$ теплоемкостью стакана и капсулы, а также потерями теплоты можно пренебречь.

Средний уровеньКраткий ответ

Радиоактивные источники излучения могут использоваться в космосе для обогрева оборудования космических аппаратов. Например, на советских «Луноходах» были установлены тепловыделяющие капсулы на основе полония-⁠210. Реакция распада этого изотопа имеет вид: $_84 в степени левая круглая скобка 210 правая круглая скобка Po\to _82 в степени левая круглая скобка 206 правая круглая скобка Pb плюс альфа$ где получающиеся $альфа$ -частицы обладают кинетической энергией $E=5,3$ МэВ. Сколько атомов полония должно распасться в тепловыделяющей капсуле, чтобы с ее помощью можно было вскипятить стакан воды объемом $V=250мл$ ? Начальная температура воды $20 градусовС$ теплоемкостью стакана и капсулы, а также потерями теплоты можно пренебречь.

Радиоактивные источники излучения могут использоваться в космосе для обогрева оборудования космических аппаратов. Например, на советских «Луноходах» б · Крокодила