Конкурсы / Архив конкурсов / Физика. Отборочный этап

Физика. Отборочный этап
Физика. Отборочный этап

Физика
Категория участников: школьники 7-11 классов
Тип участия: Заочный
Начало конкурса: 1 декабря 2021 г.
Завершение конкурса: 31 января 2022 г.
Максимальный балл по конкурсу: 100

Блок теоретических заданий отборочного этапа по физике для школьников 7-11 классов включает задачи разной сложностиДля повышения вероятности прохождения на заключительный этап желательно решить задачи не только по физике, но и по математике, биологии, химии, чтобы набрать больше баллов. Дополнительные баллы (50%) будут добавлены за прохождение тестов ЗНТШ по химиифизикематематикебиологии.

Перед отправкой заявки, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по загрузке работ.

Задания

1. Костный имплант

Одним из перспективных направлений в лечении переломов костей является использование композитных материалов, состоящих из соединений, близких по составу к костной ткани, и наночастиц пьезоэлектриков (или пьезоэлектрических слоёв нанометровой толщины)...

Максимальная оценка: 10

2. Масс-спектр фуллерена

Для определения количества атомов углерода в фуллерене можно использовать метод, основанный на расщеплении молекул Сх на отдельные заряженные фрагменты (ионизированная молекула тоже считается фрагментом) с последующим анализом их массы...

Максимальная оценка: 10

3. Разделение углеводородов

Герметичный сосуд при t = 27оС разделён на две части плотной непроницаемой заслонкой и пористой мембраной площадью S = 10 см2 и толщиной h = 200 мкм со сквозными цилиндрическими порами радиусом r = 40 нм, расположенными перпендикулярно поверхности мембраны...

Максимальная оценка: 10

4. Эпитаксия нанослоя

Молекулярно-лучевая эпитаксия позволяет наносить на подложки очень тонкие слои  (толщиной от монослоя до единиц и десятков нанометров). Для роста тонкого слоя AlAs на подложке GaAs используются навески чистого Al и As, которые помещаются в отдельные ячейки...

Максимальная оценка: 10

5. Нанонити для термоэлектричества

Термоэлектрический эффект позволяет преобразовывать теплоту непосредственно в электричество. В ряде теоретических работ показано, что в наноразмерных нитях эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую выше, чем в объемных материалах...

Максимальная оценка: 10

6. Наночастица в живой ткани

Полупроводниковые и диэлектрические наночастицы имеют возможное практическое применение в биомедицине в качестве светоизлучающих маркеров или в качестве наноконтейнеров для адресной доставки лекарств. В научной литературе считается... 

Максимальная оценка: 10

7. Ионное травление

Для формирования наноструктур иногда применяется метод реактивного ионного травления. В ходе этого процесса в вакуумную камеру напускается небольшое количество газа, который ионизируется, а далее под действием приложенного электрического поля ионы летят...

Максимальная оценка: 10

8. Наноробот

Так называемые нанороботы активно разрабатываются из-за перспективы их применения в области адресной доставки лекарств к небольшим участкам тканей и даже отдельных клеток. К нанороботам относятся различные наноразмерные объекты, траекторией движения которых можно управлять...

Максимальная оценка: 10

9. Нанопинцет

Для манипулирования наноструктурами в процессе их исследования была разработана наноразмерная электромеханическая система – нанопинцет на основе углеродных нанотрубок диаметром около 50 нм. Электропроводящие и механически прочные углеродные нанотрубки были прикреплены...

Максимальная оценка: 10

10. «Эффект миража»

Измерение зависимости коэффициента поглощения от частоты падающего излучения в тонких пленках толщиной 100-200 нм из оптически непрозрачного материала может быть реализовано методом термо-оптической спектроскопии. Явление, лежащее в основе данного метода...

Максимальная оценка: 10
Конкурс закрыт