Перейти к содержимому

В сосуде объем которого можно изменять находится идеальный газ как изменятся при адиабатическом

  • автор:

В сосуде объем которого можно изменять находится идеальный газ как изменятся при адиабатическом

RELASKO Только самое лучшее !
Ваша корзина
0 товаров — 0
Ваша корзина пуста
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 601
Статус: Offline

Единый Государственный Экзамен 2020-2021 учебный год. Официальный сайт. Открытый банк заданий ФИПИ. Ответы на Тесты. Физика. 11 класс. ФИПИ. ВПР. ЕГЭ. ФГОС. ОРКСЭ. СТАТГРАД. ГИА. Школа России. 21 век. ГДЗ. Решебник.

На данной странице для учеников 11 класса, мы предлагаем вам прочитать или бесплатно скачать ответы и задания по Физики из Открытого банка заданий ФИПИ. 1 вариант, 2 вариант. С помощью этих заданий с решением и ответами вы можете в спокойной обстановке пройти тесты, написать решение, приготовиться реальному экзамену ЕГЭ в школе и решить все задачи на 5-ку! После прохождения данных тестов, вы сами себе скажите, что я решу ЕГЭ! Воспользуйтесь бесплатной возможностью улучшить свои знания по предмету с помощью данных тестов и кимов по ЕГЭ

Задания и тесты ЕГЭ по Физике

Задание 12 № 3142
В сосуде, объем которого можно изменять, находится идеальный газ. Как изменятся при адиабатическом увеличении объема сосуда следующие три величины: температура газа, его давление, концентрация молекул газа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура газа Давление газа Концентрация молекул газа

Пояснение. Для анализа изменений, которые возникнут в газе, необходимо воспользоваться первым началом термодинамики и формулой, которая связывает давление газа с концентрацией его молекул и температурой.

В сосуде объем которого можно изменять находится идеальный газ как изменятся при адиабатическом

—>Варианты ЕГЭ —>
Подготовка к экзамену

За­да­ние 1

Ав­то­мо­биль тро­га­ет­ся с места и дви­жет­ся с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем 5 м/с. Какой путь прошёл ав­то­мо­биль, если его ско­рость в конце пути ока­за­лась рав­ной 15 м/с?

1) 45 м
2) 10,5 м
3) 22,5 м
4) 33 м

За­да­ние 2

Си­сте­ма от­сче­та свя­за­на с лиф­том. Когда эту си­сте­му можно счи­тать инер­ци­аль­ной?

1) лифт дви­жет­ся за­мед­лен­но вниз
2) лифт дви­жет­ся уско­рен­но вверх
3) лифт дви­жет­ся рав­но­мер­но вверх
4) лифт дви­жет­ся уско­рен­но вниз

За­да­ние 3

Бру­сок рав­но­мер­но дви­га­ют по ше­ро­хо­ва­то­му го­ри­зон­таль­но­му столу. Для того чтобы уве­ли­чить мо­дуль дей­ству­ю­щей на бру­сок силы су­хо­го тре­ния, нужно

1) уве­ли­чить ско­рость брус­ка
2) умень­шить ско­рость брус­ка
3) уве­ли­чить пло­щадь со­при­кос­но­ве­ния брус­ка со сто­лом
4) уве­ли­чить мо­дуль силы нор­маль­но­го дав­ле­ния брус­ка на стол

За­да­ние 4

Шары дви­жут­ся со ско­ро­стя­ми, по­ка­зан­ны­ми на ри­сун­ке, и при столк­но­ве­нии сли­па­ют­ся.

Как будет на­прав­лен им­пульс шаров после столк­но­ве­ния?

За­да­ние 5

Груз ко­леб­лет­ся на пру­жи­не, под­ве­шен­ной вер­ти­каль­но к по­тол­ку, при этом мак­си­маль­ное рас­сто­я­ние от по­тол­ка до цен­тра груза равно H, ми­ни­маль­ное h. По­ло­же­ние рав­но­ве­сия груза на­хо­дит­ся от по­тол­ка на рас­сто­я­нии:

За­да­ние 6

Твёрдое тело может вра­щать­ся во­круг жёсткой оси O. На рас­сто­я­нии L от оси к телу при­ло­же­на сила ле­жа­щая в плос­ко­сти, пер­пен­ди­ку­ляр­ной оси (см. ри­су­нок — вид со сто­ро­ны оси).

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, при по­мо­щи ко­то­рых их можно найти. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го столб­ца.

За­пи­ши­те в ответ цифры, рас­по­ло­жив их в по­ряд­ке, со­от­вет­ству­ю­щем бук­вам:

За­да­ние 7

В ци­лин­дре под порш­нем на­хо­дит­ся твёрдое ве­ще­ство. Ци­линдр по­ме­сти­ли в рас­калённую печь. На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик из­ме­не­ния тем­пе­ра­ту­ры Т ве­ще­ства по мере по­гло­ще­ния им ко­ли­че­ства теп­ло­ты Q. Какие участ­ки гра­фи­ка со­от­вет­ству­ют плав­ле­нию ве­ще­ства и на­гре­ва­нию ве­ще­ства в га­зо­об­раз­ном со­сто­я­нии? Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между теп­ло­вы­ми про­цес­са­ми и участ­ка­ми гра­фи­ка.

К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

ПРО­ЦЕС­СЫ
А) Плав­ле­ние
Б) На­гре­ва­ние газа

УЧАСТ­КИ ГРА­ФИ­КА
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

За­да­ние 8

В про­цес­се пе­ре­хо­да ве­ще­ства из жид­ко­го со­сто­я­ния в кри­стал­ли­че­ское

1) су­ще­ствен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся рас­сто­я­ние между его мо­ле­ку­ла­ми
2) мо­ле­ку­лы на­чи­на­ют при­тя­ги­вать­ся друг к другу
3) су­ще­ствен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся упо­ря­до­чен­ность в рас­по­ло­же­нии его мо­ле­кул
4) су­ще­ствен­но умень­ша­ет­ся рас­сто­я­ние между его мо­ле­ку­ла­ми

За­да­ние 9

На гра­фи­ке по­ка­за­на за­ви­си­мость дав­ле­ния p иде­аль­но­го газа от его объёма V в про­цес­се 1–2–3–4–5.

Газ со­вер­ша­ет ми­ни­маль­ную ра­бо­ту на участ­ке
1) 1−2
2) 2−3
3) 3−4
4) 4−5

За­да­ние 10

Иде­аль­ный газ по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты 300 Дж и со­вер­шил ра­бо­ту 100 Дж. При этом внут­рен­няя энер­гия газа

1) уве­ли­чи­лась на 400 Дж
2) уве­ли­чи­лась на 200 Дж
3) умень­ши­лась на 200 Дж
4) умень­ши­лась на 400 Дж

За­да­ние 11

В со­су­де, объем ко­то­ро­го можно из­ме­нять, на­хо­дит­ся иде­аль­ный газ. Как из­ме­нят­ся при адиа­ба­ти­че­ском уве­ли­че­нии объ­е­ма со­су­да сле­ду­ю­щие три ве­ли­чи­ны: тем­пе­ра­ту­ра газа, его дав­ле­ние, кон­цен­тра­ция мо­ле­кул газа? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чит­ся;
2) умень­шит­ся;
3) не из­ме­нит­ся.

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

Тем­пе­ра­ту­ра газа Дав­ле­ние газа Кон­цен­тра­ция мо­ле­кул газа

По­яс­не­ние. Для ана­ли­за из­ме­не­ний, ко­то­рые воз­ник­нут в газе, не­об­хо­ди­мо вос­поль­зо­вать­ся пер­вым на­ча­лом тер­мо­ди­на­ми­ки и фор­му­лой, ко­то­рая свя­зы­ва­ет дав­ле­ние газа с кон­цен­тра­ци­ей его мо­ле­кул и тем­пе­ра­ту­рой.

За­да­ние 12

Не­ко­то­рое ко­ли­че­ство од­но­атом­но­го иде­аль­но­го газа с мо­ляр­ной мас­сой M на­хо­дит­ся при тем­пе­ра­ту­ре T . Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между про­пу­щен­ным обо­зна­че­ни­ем фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны в фор­му­лах, пред­став­лен­ных в левом столб­це — для А) дав­ле­ния этого газа и Б) его внут­рен­ней энер­гии, и ве­ли­чи­на­ми, пред­став­лен­ны­ми в пра­вом столб­це.
К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го столб­ца.

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

За­да­ние 13

В клас­си­че­ском опыте Юнга по ди­фрак­ции пучок света, про­шед­ший через узкое от­вер­стие А, осве­ща­ет от­вер­стия В и С, за ко­то­ры­ми на экра­не воз­ни­ка­ет ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на (см. ри­су­нок).

Если умень­шить рас­сто­я­ние l вдвое, то

1) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми умень­шит­ся
2) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми уве­ли­чит­ся
3) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на не из­ме­нит­ся
4) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на сме­стит­ся по экра­ну впра­во, со­хра­нив свой вид

За­да­ние 14

Пря­мо­ли­ней­ный про­вод­ник дли­ной 0,5 м, по ко­то­ро­му течет ток 6 А, на­хо­дит­ся в од­но­род­ном маг­нит­ном поле. Мо­дуль век­то­ра маг­нит­ной ин­дук­ции 0,2 Тл, про­вод­ник рас­по­ло­жен под углом к век­то­ру В. Сила, дей­ству­ю­щая на про­вод­ник со сто­ро­ны маг­нит­но­го поля, равна

1) 0,075 Н
2) 0,3 Н
3) 0,6 Н
4) 120 Н

За­да­ние 15

В элек­три­че­ской цепи, схема ко­то­рой изоб­ра­же­на на ри­сун­ке, из­ме­ри­тель­ные при­бо­ры иде­аль­ные, вольт­метр по­ка­зы­ва­ет зна­че­ние на­пря­же­ния 8 В, а ам­пер­метр — зна­че­ние силы тока 2 А. Какое ко­ли­че­ство теп­ло­ты вы­де­лит­ся в ре­зи­сто­ре за 1 се­кун­ду?

1) 4 Дж
2) 0,25 Дж
3) 16 Дж
4) 32 Дж

За­да­ние 16

На же­лез­ный сер­деч­ник на­де­ты две ка­туш­ки, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. По пра­вой ка­туш­ке про­пус­ка­ют ток, ко­то­рый ме­ня­ет­ся со­глас­но при­ве­ден­но­му гра­фи­ку.

В какие про­ме­жут­ки вре­ме­ни ам­пер­метр по­ка­жет на­ли­чие тока в левой ка­туш­ке?

1) от 1 с до 2 с и от 2,5 с до 5 с
2) толь­ко от 1 с до 2 с
3) от 0 с до 1 с и от 2 с до 2,5 с
4) толь­ко от 2,5 с до 5 с

За­да­ние 17

Оп­ти­че­ская си­сте­ма со­сто­ит из тон­кой со­би­ра­ю­щей линзы, име­ю­щей фо­кус­ное рас­сто­я­ние F. На рас­сто­я­нии a от линзы на­хо­дит­ся то­чеч­ный ис­точ­ник света S, удалённый от глав­ной оп­ти­че­ской оси OO’ линзы на рас­сто­я­ние b. Вплот­ную к этой линзе ста­вят точно такую же вто­рую линзу так, что глав­ные оп­ти­че­ские оси линз сов­па­да­ют. Опре­де­ли­те, как в ре­зуль­та­те этого из­ме­нят­ся сле­ду­ю­щие фи­зи­че­ские ве­ли­чи­ны: фо­кус­ное рас­сто­я­ние оп­ти­че­ской си­сте­мы и рас­сто­я­ние от изоб­ра­же­ния ис­точ­ни­ка до глав­ной оп­ти­че­ской оси.. Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чит­ся
2) умень­шит­ся
3) не из­ме­нит­ся

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

Рас­сто­я­ние от изоб­ра­же­ния
ис­точ­ни­ка до глав­ной оп­ти­че­ской

За­да­ние 18

На ри­сун­ке по­ка­за­на цепь по­сто­ян­но­го тока, со­дер­жа­щая ис­точ­ник тока с ЭДС и два ре­зи­сто­ра: и . В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни ключ К был за­мкнут. Если ключ К разо­мкнуть, то как из­ме­нят­ся сле­ду­ю­щие три ве­ли­чи­ны: сила тока через ре­зи­стор ; на­пря­же­ние на ре­зи­сто­ре ; сум­мар­ная теп­ло­вая мощ­ность, вы­де­ля­ю­ща­я­ся на внеш­нем участ­ке цепи? Внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем ис­точ­ни­ка тока пре­не­бречь.

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чит­ся
2) умень­шит­ся
3) не из­ме­нит­ся

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

Сила тока через
ре­зи­стор
На­пря­же­ние
на ре­зи­сто­ре
Сум­мар­ная теп­ло­вая мощ­ность,
вы­де­ля­ю­ща­я­ся на внеш­нем участ­ке цепи

За­да­ние 19

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны схемы че­ты­рех ато­мов.

Элек­тро­ны обо­зна­че­ны чер­ны­ми точ­ка­ми. Атому со­от­вет­ству­ет схема

За­да­ние 20

Не­из­вест­ным про­дук­том ядер­ной ре­ак­ци­ей яв­ля­ет­ся

За­да­ние 21

Как из­ме­нит­ся ми­ни­маль­ная ча­сто­та света, при ко­то­рой воз­ни­ка­ет внеш­ний фо­то­эф­фект, если пла­стин­ке со­об­щить от­ри­ца­тель­ный заряд?

1) не из­ме­нит­ся
2) уве­ли­чит­ся
3) умень­шит­ся
4) уве­ли­чит­ся или умень­шит­ся в за­ви­си­мо­сти от рода ве­ще­ства

За­да­ние 22

Мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с дли­ной волны λ па­да­ет на по­верх­ность ме­тал­ла, вы­зы­вая фо­то­эф­фект. Фо­то­элек­тро­ны тор­мо­зят­ся элек­три­че­ским полем. Как из­ме­нят­ся ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­нов с по­верх­но­сти ме­тал­ла и за­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние, если умень­шить длину волны па­да­ю­ще­го света? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чит­ся
2) умень­шит­ся
3) не из­ме­нит­ся

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

Ра­бо­та вы­хо­да За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние

За­да­ние 23

Мас­сив­ный груз, по­ко­я­щий­ся на го­ри­зон­таль­ной опоре, при­вя­зан к лёгкой не­рас­тя­жи­мой верёвке, пе­ре­ки­ну­той через иде­аль­ный блок. К верёвке при­кла­ды­ва­ют по­сто­ян­ную силу , на­прав­лен­ную под углом к го­ри­зон­ту (см. ри­су­нок). За­ви­си­мость мо­ду­ля уско­ре­ния груза от мо­ду­ля силы пред­став­ле­на на гра­фи­ке. Чему равна масса груза?

1) 3,0 кг
2) 0,42 кг
3) 0,21 кг
4) 0,30 кг

За­да­ние 24

В ре­зуль­та­те экс­пе­ри­мен­та по изу­че­нию цик­ли­че­ско­го про­цес­са, про­во­див­ше­го­ся с не­ко­то­рым по­сто­ян­ным ко­ли­че­ством од­но­атом­но­го газа, ко­то­рый в усло­ви­ях опыта можно было счи­тать иде­аль­ным, по­лу­чи­лась за­ви­си­мость дав­ле­ния p от тем­пе­ра­ту­ры T, по­ка­зан­ная на гра­фи­ке. Вы­бе­ри­те два утвер­жде­ния, со­от­вет­ству­ю­щие ре­зуль­та­там этого экс­пе­ри­мен­та, и за­пи­ши­те в таб­ли­цу цифры, под ко­то­ры­ми ука­за­ны эти утвер­жде­ния.

1) В про­цес­се 2–3 газ не со­вер­шал ра­бо­ту.
2) В про­цес­се 1–2 газ со­вер­шал по­ло­жи­тель­ную ра­бо­ту.
3) В про­цес­се 2–3 газ со­вер­шал по­ло­жи­тель­ную ра­бо­ту.
4) В про­цес­се 3–1 газ со­вер­шал по­ло­жи­тель­ную ра­бо­ту.
5) Из­ме­не­ние внут­рен­ней энер­гии газа на участ­ке 1–2 было равно мо­ду­лю из­ме­не­ния внут­рен­ней энер­гии газа на участ­ке 3–1.

За­да­ние 25

В за­кры­том ци­лин­дри­че­ском со­су­де на­хо­дит­ся влаж­ный воз­дух при тем­пе­ра­ту­ре 100 °С. Для того, чтобы на стен­ках этого со­су­да вы­па­ла роса, тре­бу­ет­ся изо­тер­ми­че­ски из­ме­нить объем со­су­да в 25 раз. Чему при­бли­зи­тель­но равна пер­во­на­чаль­ная аб­со­лют­ная влаж­ность воз­ду­ха в со­су­де? Ответ при­ве­ди­те в г/м3, округ­ли­те до целых.

За­да­ние 26

В ка­ло­ри­мет­ре на­хо­дит­ся вода, масса ко­то­рой 100 г и тем­пе­ра­ту­ра 0 °С. В него до­бав­ля­ют кусок льда, масса ко­то­ро­го 20 г и тем­пе­ра­ту­ра -5 °С. Какой будет тем­пе­ра­ту­ра со­дер­жи­мо­го ка­ло­ри­мет­ра после уста­нов­ле­ния в нем теп­ло­во­го рав­но­ве­сия? Ответ при­ве­ди­те в гра­ду­сах Цель­сия.

За­да­ние 27

В со­су­де на­хо­дит­ся раз­ре­жен­ный ато­мар­ный во­до­род. Атом во­до­ро­да в ос­нов­ном со­сто­я­нии ( эВ) по­гло­ща­ет фотон и иони­зу­ет­ся. Элек­трон, вы­ле­тев­ший из атома в ре­зуль­та­те иони­за­ции, дви­жет­ся вдали от ядра с им­пуль­сом кгм/с. Ка­ко­ва энер­гия по­гло­щен­но­го фо­то­на? Энер­ги­ей теп­ло­во­го дви­же­ния ато­мов во­до­ро­да пре­не­бречь. Ответ при­ве­ди­те в эВ, округ­ли­те до де­ся­тых.

За­да­ние 28

В экс­пе­ри­мен­те уста­нов­ле­но, что при тем­пе­ра­ту­ре воз­ду­ха в ком­на­те на стен­ке ста­ка­на с хо­лод­ной водой на­чи­на­ет­ся кон­ден­са­ция паров воды из воз­ду­ха, если сни­зить тем­пе­ра­ту­ру ста­ка­на до . По ре­зуль­та­там этих экс­пе­ри­мен­тов опре­де­ли­те от­но­си­тель­ную влаж­ность воз­ду­ха. Для ре­ше­ния за­да­чи вос­поль­зуй­тесь таб­ли­цей. Из­ме­нит­ся ли от­но­си­тель­ная влаж­ность при по­вы­ше­нии тем­пе­ра­ту­ры воз­ду­ха в ком­на­те, если кон­ден­са­ция паров воды из воз­ду­ха будет на­чи­нать­ся при той же тем­пе­ра­ту­ре ста­ка­на ? Дав­ле­ние и плот­ность на­сы­щен­но­го во­дя­но­го пара при раз­лич­ной тем­пе­ра­ту­ре по­ка­за­но в таб­ли­це:

За­да­ние 29

На глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти стола по­ко­ит­ся горка с двумя вер­ши­на­ми, вы­со­ты ко­то­рых h и 4h (см. ри­су­нок). На пра­вой вер­ши­не горки на­хо­дит­ся шайба. Масса горки в 8 раз боль­ше массы шайбы. От не­зна­чи­тель­но­го толч­ка шайба и горка при­хо­дят в дви­же­ние, причём шайба дви­жет­ся влево, не от­ры­ва­ясь от глад­кой по­верх­но­сти горки, а по­сту­па­тель­но дви­жу­ща­я­ся горка не от­ры­ва­ет­ся от стола. Най­ди­те ско­рость шайбы на левой вер­ши­не горки.

За­да­ние 30

При изо­хор­ном охла­жде­нии 6 моль иде­аль­но­го двух­атом­но­го газа, дав­ле­ние умень­ши­лось в 3 раза. Затем газ изо­ба­ри­че­ски на­гре­ли до на­чаль­ной тем­пе­ра­ту­ры 500 К. Какое ко­ли­че­ство теп­ло­ты по­лу­чил газ на участ­ке 2–3?

За­да­ние 31

По од­но­род­но­му ци­лин­дри­че­ско­му алю­ми­ни­е­во­му про­вод­ни­ку се­че­ни­ем 2·10–6 м2 про­пу­сти­ли ток 10 А. Опре­де­ли­те из­ме­не­ние его тем­пе­ра­ту­ры за 15 с. Из­ме­не­ни­ем со­про­тив­ле­ния про­вод­ни­ка и рас­се­я­ни­ем тепла при его на­гре­ва­нии пре­не­бречь. (Удель­ное со­про­тив­ле­ние алю­ми­ния 2,5·10–8 Ом·м, плот­ность алю­ми­ния 2700 кг/м3, удель­ная теплоёмкость алю­ми­ния 900 Дж/(кг·К)).

За­да­ние 32

Мощ­ность из­лу­че­ния ла­зер­ной указ­ки с дли­ной волны λ = 500 нм равна P = 1 мВт. Опре­де­ли­те время, за ко­то­рое ла­зер­ная указ­ка из­лу­ча­ет N = 5·1015 фо­то­нов.

Ответы к заданиям 28 — 32

Задание 28

Задание 29

Решение.
На си­сте­му тел «шайба + горка» дей­ству­ют внеш­ние силы (тя­же­сти и ре­ак­ции стола), но они на­прав­ле­ны по вер­ти­ка­ли, по­это­му про­ек­ция им­пуль­са си­сте­мы на го­ри­зон­таль­ную ось Оx си­сте­мы отсчёта, свя­зан­ной со сто­лом, со­хра­ня­ет­ся. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни им­пульс си­сте­мы равен нулю, по­это­му для ин­те­ре­су­ю­ще­го нас мо­мен­та вре­ме­ни, можно на­пи­сать:

Ра­бо­та сил тя­же­сти опре­де­ля­ет­ся из­ме­не­ни­ем по­тен­ци­аль­ной энер­гии, а сум­мар­ная ра­бо­та сил ре­ак­ции равна нулю, так как по­верх­но­сти глад­кие. Сле­до­ва­тель­но, пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия си­сте­мы тел, рав­ная сумме ки­не­ти­че­ской и по­тен­ци­аль­ной, со­хра­ня­ет­ся. Так как по­тен­ци­аль­ная энер­гия горки не из­ме­ни­лась, по­лу­ча­ем урав­не­ние

Решая си­сте­му из этих двух урав­не­ний и ис­поль­зуя тот факт, что , для ско­ро­сти шайбы на левой вер­ши­не горки по­лу­ча­ем

Хэлп миии, надо объяснить, пожалуйста В сосуде, объем которого можно изменять, находится идеальный газ. Как изменятся при адиабатическом увеличении объема сосуда следующие три величины: температура газа, его давление, концентрация молекул газа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

вот смотрите. пдиабатическое расширение: V — возрастает
Q=0
dU=A

если Q=0, Т=const ответ:3
что происходит с p и N?
если V возрастает, T не меняется, то почему давление увеличится, а не упадет.

12. МКТ и Термодинамика (изменение физических величин в процессах, установление соответствия)

В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень не закреплён и может перемещаться в сосуде без трения (см. рисунок). В сосуд закачивается ещё такое же количество газа при неизменной температуре. Как изменится в результате этого давление газа и концентрация его молекул?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. \[\begin <|c|c|>\hline \text< Давление газа>&\text< Концентрация молекул>\\ \hline &\\ \hline \end\]

Давление — 3
1) Так как поршень подвижный (не закреплен), то процесс будет происходить при постоянном давлении.

Концентрация — 3
2) Давление газа связано с его концентрацией: \[p=nkT,\] где \(k\) — постоянная Больцмана, \(n\) — концентрация молекул газа, \(T\) — абсолютная температура газа.
Выразим концентрацию газа: \[n=\dfrac

\] Так как давление и температура постоянны, то концентрация не изменится.

Задание 2 #10623

В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Часть газа выпускали из сосуда так, что давление оставалось неизменным. Как изменились при этом температура газа, оставшегося в сосуде, и количество вещества?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура — 1
1)Уравнение состояния газа: \[pV=\nu RT,\] где \(p\) — давление газа, \(V\) — объем, занимаемый газом, \(\nu\) — количество вещества газа, \(R\) — универасальная газовая постоянная, \(T\) — абсолютная температура.
Выразим температуру газа: \[T=\dfrac\] При уменьшении количества газа ( \(V=const\) , \(p=const\) ) температура увеличится.

Количество вещества — 2
2) Так как из сосуда выпустили часть газа, то количество вещества уменьшилось.

Задание 3 #10624

В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень может перемещаться в сосуде без трения. На дне сосуда лежит стальной шарик. Из сосуда выпускается половина газа при неизменной температуре. Как изменится в результате этого объём газа и его давление?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. \[\begin <|c|c|c|>\hline \text< Объем газа>&\text< Давление>\\ \hline &\\ \hline \end\]

Объем газа — 2
1) Так как поршень подвижный (не закреплен), то процесс будет происходить при постоянном давлении. Уравнение состояния газа: \[pV=\nu RT,\] где \(p\) — давление газа, \(V\) — объем, занимаемый газом, \(\nu\) — количество вещества газа, \(R\) — универасальная газовая постоянная, \(T\) — абсолютная температура.
Выразим отсюда объем газа: \[V=\dfrac

\] При уменьшении количества вещества газа ( \(T=const\) , \(p=const\) ) его объем уменьшится.

Задание 4 #10625

В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень может перемещаться в сосуде без трения. На дне сосуда лежит стальной шарик. Из сосуда выпускается половина газа при неизменной температуре. Как изменится в результате этого объём газа и действующая на шарик архимедова сила?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объем газа — 2
1) Так как поршень подвижный (не закреплен), то процесс будет происходить при постоянном давлении. Уравнение состояния газа: \[pV=\nu RT,\] где \(p\) — давление газа, \(V\) — объем, занимаемый газом, \(\nu\) — количество вещества газа, \(R\) — универасальная газовая постоянная, \(T\) — абсолютная температура.
Выразим отсюда объем газа: \[\hspace V=\dfrac

\hspace (1)\] При уменьшении количества вещества газа ( \(T=const\) , \(p=const\) ) его объем уменьшится.

Сила Архимеда — 3
2) Сила Архимеда: \[F_>=\rho gV_>,\] где \(\rho\) — плотность газа, \(g\) — ускорение свободного падения, \(V_>\) — объем шарика.
Плотность газа по определению равна: \[\hspace \rho = \dfrac, \hspace (2)\] где \(m\) — масса газа.
Подставим (1) в (2) с учетом того, что \(\nu = \dfrac<\mu>\) , где \(\mu\) — молярная масса газа: \[\rho = m\cdot\dfrac

\cdot\dfrac<\mu> \hspace \Rightarrow \hspace \rho=\dfrac\] Плотность газа не изменится и сила Архимеда, следовательно, тоже.

Задание 5 #10626

В закрытом сосуде находится идеальный газ. Как при охлаждении сосуда с газом изменятся величины: давление газа и его плотность?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

1) Уравнение состояния газа: \[pV=\nu RT,\] где \(p\) — давление газа, \(V\) — объем, занимаемый газом, \(\nu\) — количество вещества газа, \(R\) — универасальная газовая постоянная, \(T\) — абсолютная температура.
Выразим отсюда давление: \[p=\dfrac\] Так как \(V=const\) , а температура уменьшается, значит, давление газа уменьшается (изохорный процесс).

2) Плотность газа: \[\rho=\frac,\] где \(m\) — масса газа.
Так как никакие величины не изменяются, то плотность газа также остается неизменной.

Задание 6 #10627

В вертикальном цилиндрическом сосуде под подвижным поршнем массой \(M\) , способным скользить без трения вдоль стенок сосуда, находится идеальный газ. Газу сообщают некоторое количество теплоты. Как в этом процессе изменяются следующие физические величины: концентрация молекул и средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.твете могут повторяться. \[\begin <|c|c|c|>\hline \text < Концентрация молекул газа >&\text< Средняя кинетическая энергия >\\ & \text < хаотического >\text < движения молекул газа>\\ \hline &\\ \hline \end\]

Концентрация — 2
1) Концентрация молекул: \[n=\dfrac,\] где \(N\) — количество молекул газа в объеме \(V\) .
Объем в данном процессе увеличивается, а количество молекул не меняется. Следовательно, концентрация молекул газа уменьшается.

Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа — 1
2) Среднюю кинетическую энергию можно найти по формуле: \[E_=\dfrackT,\] где \(k\) — постоянная Больцмана, \(T\) — абсолютная температура газа.
Так как температура увеличивается, то \(E_k\) также увеличивается.

Задание 7 #10970

Идеальный газ совершает два процесса. Процесс 1 – газ сначала нагревался при постоянном давлении, потом его давление уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре давление газа увеличилось до первоначального значения. Процесс 2 – газ расширяется таким образом, что давление обратно пропорционально температуре, затем давление газа увеличивалось при постоянной температуре, а в конце температура газа уменьшалось при уменьшении объема газа. Какие из графиков в координатных осях р — Т соответствует этим изменениям состояния газа?

Распишем, как должны выглядеть процессы в координатах p-T. Процесс 1 – газ сначала нагревался при постоянном давлении – горизонтальная прямая, потом его давление уменьшалось при постоянном объеме – прямая, направленная под углом к осям, затем при постоянной температуре давление газа увеличилось до первоначального значения – вертикальня прямая.График – 1. Процесс 2 – газ расширяется таким образом, что давление обратно пропорционально температуре – гипербола, затем давление газа увеличивалось при постоянной температуре – вертикальная прямая, а в конце температура газа уменьшалось при уменьшении объема газа – горизонтальная прямая. График – 4.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://alkogolizm-zhi.vyvod-iz-zapoya-na-domu-sankt-peterburg-abc.ru/