Тема 3.2. Метод ВПС и его применение к расчету параметров. Расчет параметров
1. Пусть дан объем V, заполненный топливом (зона 0), где F – поверхность этого объема, как показано на рисунке.
Соотнесите вероятности различных событий и их типовые обозначения, используемые в методе вероятности первых столкновений (ВПС):
a) вероятность того, что нейтрон, родившийся в объеме V, испытывает в нем же первое столкновение
| 1)
|
| b) вероятность того, что нейтрон достигнет поверхности объема без взаимодействий
| 2)
|
| c) вероятность того, что нейтрон, влетающий в V, испытает в нем первое столкновение
| 3)
|
| d) вероятность того, что нейтрон, влетая в V через поверхность F, пролетит через него без взаимодействий
| 4)
|
| Ответ:(a-3, b-1, c-4, d-2)
2. Рациональное приближение Вигнера записывается формулой:
1)
2)
3)
4)
3. Выберите правильную формулировку условия симметрии или зеркального отражения:
1) каждому нейтрону, пересекающему границу ячейки изнутри в любой точке под любым углом соответствует такой же нейтрон, влетевший в ячейку в той же точке под тем же углом по отношению к нормали в другой точке.
2) каждому нейтрону, пересекающему границу ячейки изнутри в любой точке под любым углом соответствует такой же нейтрон, влетевший в ячейку в той же точке под тем же углом по отношению к нормали в этой точке.
3) каждому нейтрону, пересекающему границу ячейки снаружи в любой точке под любым углом соответствует такой же нейтрон, влетевший в ячейку в той же точке под тем же углом по отношению к нормали в этой точке.
4) каждому гамма-кванту, пересекающему границу ячейки снаружи в любой точке соответствует такой же гамма-квант, вылетевший из ячейки в той же точке.
4. Приближение Белла записывается формулой:
1)
2)
3)
4)
5. По формуле Зауэра вычисляется
1) параметр (поправка) Белла
2) коэффициент Вигнера
3) коэффициент (поправка) Данкова-Гинзбурга
4) коэффициент затенения решетки
6. Величина коэффициента (поправки) С Данкова-Гинзбурга для предельного случая разреженной решетки – одиночного блока
1) 0
2) 1
3) от 2
4) 10
7. Средняя хорда некоторой зоны в методе ВПС определяется как
1) отношение учетверенного объема зоны и площади поверхности объема зоны
2) отношение удвоенного объема зоны и площади поверхности объема зоны
3) отношение объема зоны и площади поверхности объема зоны
4) отношение площади поверхности зоны и объема зоны
8. Вычисление эффективного резонансного интеграла поглощения в гетерогенной среде должно учитывать
1) только энергетическую экранировку
2) только пространственную экранировку
3) энергетическую и пространственную экранировку
4) второе соотношение эквивалентности
9. Оптическая толщина замедлителя – это
1) произведение средней хорды зоны и полного макросечения
2) отношение средней хорды зоны и полного макросечения
3) разность средней хорды зоны и полного макросечения
4) сумма средней хорды зоны и полного макросечения
10. Эффективный резонансный интеграл поглощения переходит в истинный резонансный интеграл поглощения при
1) концентрации поглотителя, стремящейся к бесконечности
2) концентрации поглотителя, стремящейся к концентрации замедлителя
3) концентрации замедлителя, стремящейся к нулю
4) концентрации поглотителя, стремящейся к нулю
11. Вероятности Р01 и Р10 связаны между собой
1) теоремой эквивалетности
2) теоремой взаимности
3) теоремой подобия
4) теоремой равенства
12. Вероятность нейтрона избежать резонансного захвата
1) уменьшается с ростом диаметра топливного блока
2) уменьшается с ростом отношения объемов замедлителя и топлива
3) увеличивается с ростом диаметра топливного блока
4) увеличивается с ростом отношения объемов замедлителя и топлива
13. Увеличение отношения объемов замедлителя и топлива в реакторе приводит к росту длины диффузии
1) в легководных реакторах
2) в тяжеловодных реакторах
3) в графитовых реакторах
14. Задача оптимизации шага решетки гетерогенного реактора может быть сведена к
1) определению максимума на кривой зависимости коэффициента использования тепловых нейтронов от соотношения объемов замедлитель-топливо (например, водо-урановое соотношения)
2) определению максимума на кривой зависимости произведения коэффициента использования тепловых нейтронов и вероятности нейтрона избежать радиационного резонансного захвата от соотношения объемов замедлитель-топливо (например, водо-урановое соотношения)
3) определению максимума на кривой зависимости вероятности нейтрона избежать радиационного резонансного захвата от соотношения объемов замедлитель-топливо (например, водо-урановое соотношения)
4) определению максимума на кривой зависимости отношения коэффициента использования тепловых нейтронов и вероятности нейтрона избежать радиационного резонансного захвата от соотношения объемов замедлитель-топливо (например, водо-урановое соотношения)
|