Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

A 1 № 101. Может ли гра­фик за­ви­си­мо­сти пути от вре­ме­ни иметь сле­ду­ю­щий вид? 16 страница



48. A 9 № 3525. Какое ко­ли­че­ство теп­ло­ты не­об­хо­ди­мо для плав­ле­ния 2,5 т стали, взя­той при тем­пе­ра­ту­ре плав­ле­ния? Удель­ная теп­ло­та плав­ле­ния стали . Теп­ло­по­те­ря­ми пре­не­бречь.

1) 100 МДж
2) 200 МДж
3) 50 МДж
4) 150 МДж

49. A 9 № 3586. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны: пунк­тир­ной ли­ни­ей — гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния на­сы­щен­ных паров воды от тем­пе­ра­ту­ры , и сплош­ной ли­ни­ей — про­цесс 1-2 из­ме­не­ния пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния паров воды.

 

По мере та­ко­го из­ме­не­ния пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния паров воды аб­со­лют­ная влаж­ность воз­ду­ха

1) уве­ли­чи­ва­ет­ся
2) умень­ша­ет­ся
3) не из­ме­ня­ет­ся
4) может как уве­ли­чи­вать­ся, так и умень­шать­ся

50. A 9 № 3634. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны: пунк­тир­ной ли­ни­ей — гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния на­сы­щен­ных паров воды от тем­пе­ра­ту­ры , и сплош­ной ли­ни­ей — про­цесс 1-2 из­ме­не­ния пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния паров воды.

 

По мере та­ко­го из­ме­не­ния пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния паров воды аб­со­лют­ная влаж­ность воз­ду­ха

1) уве­ли­чи­ва­ет­ся
2) умень­ша­ет­ся
3) не из­ме­ня­ет­ся
4) может как уве­ли­чи­вать­ся, так и умень­шать­ся

51. A 9 № 3707. В каком из че­ты­рех со­сто­я­ний, по­ка­зан­ных для не­ко­то­рой массы иде­аль­но­го газа точ­ка­ми на –диа­грам­ме, иде­аль­ный газ об­ла­да­ет мак­си­маль­ной внут­рен­ней энер­ги­ей?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

52. A 9 № 3741.

На ри­сун­ке изоб­ра­жен цик­ли­че­ский про­цесс 1→2→3→4→1, со­вер­ша­е­мый над иде­аль­ным газом. Можно утвер­ждать, что

1) на участ­ке 1→2 газ ра­бо­ту не со­вер­ша­ет
2) на участ­ке 4→1 внут­рен­няя энер­гия газа уве­ли­чи­ва­ет­ся
3) на участ­ке 1→2 газу со­об­ща­ют не­ко­то­рое ко­ли­че­ство теп­ло­ты
4) на участ­ке 2→3 газ со­вер­ша­ет по­ло­жи­тель­ную ра­бо­ту

53. A 9 № 3791. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры воды мас­сой от вре­ме­ни при осу­ществ­ле­нии теп­ло­пе­ре­да­чи с по­сто­ян­ной мощ­но­стью . В мо­мент вре­ме­ни вода на­хо­ди­лась в твёрдом со­сто­я­нии. Какое из при­ведённых ниже вы­ра­же­ний опре­де­ля­ет удель­ную теп­ло­ту плав­ле­ния льда по ре­зуль­та­там этого опыта?

1)
2)
3)
4)

54. A 9 № 3875. В со­су­де, за­кры­том по­движ­ным порш­нем, на­хо­дят­ся в рав­но­ве­сии вода и во­дя­ной пар. Объём со­су­да очень мед­лен­но умень­ша­ют, опус­кая пор­шень из по­ло­же­ния 1 в по­ло­же­ние 2.



 

Гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния в со­су­де от объёма пра­виль­но по­ка­зан на ри­сун­ке

 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

55. A 9 № 4085. Если жид­кость на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии со своим на­сы­щен­ным паром, то ско­рость ис­па­ре­ния жид­ко­сти

1) боль­ше ско­ро­сти кон­ден­са­ции пара
2) мень­ше ско­ро­сти кон­ден­са­ции пара
3) равна ско­ро­сти кон­ден­са­ции пара
4) равна нулю

56. A 9 № 4120. В про­цес­се ки­пе­ния воды при нор­маль­ном дав­ле­нии её тем­пе­ра­ту­ра

1) по­ни­жа­ет­ся
2) по­вы­ша­ет­ся
3) не из­ме­ня­ет­ся
4) ответ за­ви­сит от ско­ро­сти под­во­да теп­ло­ты к ки­пя­щей воде

57. A 9 № 4194. При плав­ле­нии твёрдого па­ра­фи­на энер­гия

1) вы­де­ля­ет­ся
2) по­гло­ща­ет­ся
3) не вы­де­ля­ет­ся и не по­гло­ща­ет­ся
4) может как вы­де­лять­ся, так и по­гло­щать­ся

58. A 9 № 4229. При кри­стал­ли­за­ции рас­плав­лен­но­го ги­по­суль­фи­та энер­гия

1) вы­де­ля­ет­ся
2) по­гло­ща­ет­ся
3) не вы­де­ля­ет­ся и не по­гло­ща­ет­ся
4) может как вы­де­лять­ся, так и по­гло­щать­ся

59. A 9 № 4345. Тела А и Б имеют раз­ные тем­пе­ра­ту­ры, боль­шие, чем у тела В. Тела А и Б при­ве­ли в теп­ло­вой кон­такт друг с дру­гом и до­жда­лись уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия. Если после этого при­ве­сти тело А в теп­ло­вой кон­такт с телом В, то тело В

1) будет по­лу­чать теп­ло­ту
2) будет от­да­вать теп­ло­ту
3) может как по­лу­чать, так и от­да­вать теп­ло­ту
4) сразу же ока­жет­ся в со­сто­я­нии теп­ло­во­го рав­но­ве­сия с телом А

60. A 9 № 4380. Тела А и Б имеют раз­ные тем­пе­ра­ту­ры, мень­шие, чем у тела В. Тела А и Б при­ве­ли в теп­ло­вой кон­такт друг с дру­гом и до­жда­лись уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия. Если после этого при­ве­сти тело А в теп­ло­вой кон­такт с телом В, то тело В

1) будет по­лу­чать теп­ло­ту
2) будет от­да­вать теп­ло­ту
3) может как по­лу­чать, так и от­да­вать теп­ло­ту
4) сразу же ока­жет­ся в со­сто­я­нии теп­ло­во­го рав­но­ве­сия с телом А

61. A 9 № 4417. В таб­ли­це ука­за­на плот­ность газов при нор­маль­ном ат­мо­сфер­ном дав­ле­нии.

При этом наи­мень­шую сред­не­квад­ра­тич­ную ско­рость имеют мо­ле­ку­лы

1) азота
2) во­до­ро­да
3) ксе­но­на
4) хлора

62. A 9 № 4452. В таб­ли­це ука­за­на плот­ность газов при нор­маль­ном ат­мо­сфер­ном дав­ле­нии.

При этом наи­боль­шую сред­не­квад­ра­тич­ную ско­рость имеют мо­ле­ку­лы

1) азота
2) во­до­ро­да
3) ксе­но­на
4) хлора

63. A 9 № 4487. От­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха в за­кры­том со­су­де 30%. Какой ста­нет от­но­си­тель­ная влаж­ность, если объём со­су­да при не­из­мен­ной тем­пе­ра­ту­ре умень­шить в 2 раза?

1) 60%
2) 45%
3) 15%
4) 30%

64. A 9 № 4592. От­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха в за­кры­том со­су­де 30%. Какой будет от­но­си­тель­ная влаж­ность, если объём со­су­да при не­из­мен­ной тем­пе­ра­ту­ре умень­шить в 3 раза?

1) 90%
2) 120%
3) 60%
4) 100%

65. A 9 № 4627. От­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха в за­кры­том со­су­де 25%. Какой будет от­но­си­тель­ная влаж­ность, если объём со­су­да при не­из­мен­ной тем­пе­ра­ту­ре умень­шить в 3 раза?

1) 8%
2) 100%
3) 25%
4) 75%

66. A 9 № 4662. От­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха в за­кры­том со­су­де 30%. Какой ста­нет от­но­си­тель­ная влаж­ность, если объём со­су­да при не­из­мен­ной тем­пе­ра­ту­ре умень­шить в 1,5 раза?

1) 15%
2) 60%
3) 45%
4) 20%

67. A 9 № 4732. При кри­стал­ли­за­ции вода пе­ре­хо­дит из жид­ко­го со­сто­я­ния в кри­стал­ли­че­ское. При этом пе­ре­хо­де

1) умень­ша­ет­ся и тем­пе­ра­ту­ра, и внут­рен­няя энер­гия
2) умень­ша­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра, не из­ме­ня­ет­ся внут­рен­няя энер­гия
3) умень­ша­ет­ся внут­рен­няя энер­гия, не из­ме­ня­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра
4) умень­ша­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра, воз­рас­та­ет внут­рен­няя энер­гия

68. A 9 № 4767. Ви­ся­щее на мо­ро­зе мокрое бельё сна­ча­ла ста­но­вит­ся твёрдым (вода кри­стал­ли­зу­ет­ся), а затем по­сте­пен­но вы­сы­ха­ет. Кри­стал­лы льда, минуя жид­кую фазу, сразу пе­ре­хо­дят из твёрдого со­сто­я­ния в га­зо­об­раз­ное. При таком пе­ре­хо­де

1) воз­рас­та­ет тем­пе­ра­ту­ра и внут­рен­няя энер­гия
2) воз­рас­та­ет тем­пе­ра­ту­ра, умень­ша­ет­ся внут­рен­няя энер­гия
3) воз­рас­та­ет тем­пе­ра­ту­ра, не из­ме­ня­ет­ся внут­рен­няя энер­гия
4) воз­рас­та­ет внут­рен­няя энер­гия, не ме­ня­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра

69. A 9 № 4802. Ино­гда зимой не­ко­то­рые пред­ме­ты по­кры­ва­ют­ся инеем. При об­ра­зо­ва­нии инея во­дя­ной пар, на­хо­дя­щий­ся в воз­ду­хе, минуя жид­кую фазу, сразу пе­ре­хо­дит из га­зо­об­раз­ной в твёрдую фазу. При этом пе­ре­хо­де

1) умень­ша­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра, не из­ме­ня­ет­ся внут­рен­няя энер­гия
2) умень­ша­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра и внут­рен­няя энер­гия
3) умень­ша­ет­ся внут­рен­няя энер­гия, не из­ме­ня­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра
4) умень­ша­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра, воз­рас­та­ет внут­рен­няя энер­гия

70. A 9 № 4907. При плав­ле­нии льда вода пе­ре­хо­дит из кри­стал­ли­че­ско­го со­сто­я­ния в жид­кое. При этом пе­ре­хо­де

1) воз­рас­та­ет тем­пе­ра­ту­ра, умень­ша­ет­ся внут­рен­няя энер­гия
2) воз­рас­та­ет тем­пе­ра­ту­ра, не из­ме­ня­ет­ся внут­рен­няя энер­гия
3) воз­рас­та­ет и тем­пе­ра­ту­ра, и внут­рен­няя энер­гия
4) воз­рас­та­ет внут­рен­няя энер­гия, не ме­ня­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра

71. A 9 № 4942. В ка­ло­ри­метр с го­ря­чей водой по­гру­зи­ли алю­ми­ни­е­вый ци­линдр, взя­тый при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. В ре­зуль­та­те в ка­ло­ри­мет­ре уста­но­ви­лась тем­пе­ра­ту­ра 60 °С. Если вме­сто алю­ми­ни­е­во­го ци­лин­дра опу­стить в ка­ло­ри­метр мед­ный ци­линдр такой же массы при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра в ка­ло­ри­мет­ре будет

1) выше 60 °С
2) ниже 60 °С
3) 60 °С
4) за­ви­сеть от от­но­ше­ния массы воды и ци­лин­дров и в дан­ном слу­чае не поддаётся ни­ка­кой оцен­ке

72. A 9 № 5152. В ка­ло­ри­метр с хо­лод­ной водой по­гру­зи­ли алю­ми­ни­е­вый ци­линдр, на­гре­тый до 100 °С. В ре­зуль­та­те в ка­ло­ри­мет­ре уста­но­ви­лась тем­пе­ра­ту­ра 30 °С. Если вме­сто алю­ми­ни­е­во­го ци­лин­дра опу­стить в ка­ло­ри­метр мед­ный ци­линдр такой же массы при тем­пе­ра­ту­ре 100 °С, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра в ка­ло­ри­мет­ре будет

1) выше 30 °С
2) ниже 30 °С
3) 30 °С
4) за­ви­сеть от от­но­ше­ния массы воды и ци­лин­дров и в дан­ном слу­чае не поддаётся ни­ка­кой оцен­ке

73. A 9 № 5187. В ка­ло­ри­метр с хо­лод­ной водой по­гру­зи­ли мед­ный ци­линдр, на­гре­тый до 100 °С. В ре­зуль­та­те в ка­ло­ри­мет­ре уста­но­ви­лась тем­пе­ра­ту­ра 30 °С. Если вме­сто мед­но­го ци­лин­дра опу­стить в ка­ло­ри­метр алю­ми­ни­е­вый ци­линдр такой же массы при тем­пе­ра­ту­ре 100 °С, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра в ка­ло­ри­мет­ре будет

1) выше 30 °С
2) ниже 30 °С
3) 30 °С
4) за­ви­сеть от от­но­ше­ния массы воды и ци­лин­дров и в дан­ном слу­чае не поддаётся ни­ка­кой оцен­ке (ни­ка­ко­му срав­не­нию)

74. A 9 № 5257. В ка­ло­ри­метр с го­ря­чей водой по­гру­зи­ли мед­ный ци­линдр, взя­тый при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. В ре­зуль­та­те в ка­ло­ри­мет­ре уста­но­ви­лась тем­пе­ра­ту­ра 60 °С. Если вме­сто мед­но­го ци­лин­дра опу­стить в ка­ло­ри­метр алю­ми­ни­е­вый ци­линдр такой же массы при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра в ка­ло­ри­мет­ре будет

1) выше 60 °С
2) ниже 60 °С
3) 60 °С
4) за­ви­сеть от от­но­ше­ния массы воды и ци­лин­дров и в дан­ном слу­чае не поддаётся ни­ка­кой оцен­ке

75. A 9 № 5362. Три ме­тал­ли­че­ских брус­ка при­ве­ли в со­при­кос­но­ве­ние, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи. Срав­ни­те тем­пе­ра­ту­ры брус­ков перед их со­при­кос­но­ве­ни­ем.

1)
2)
3)
4)

76. A 9 № 5397. Три ме­тал­ли­че­ских брус­ка при­ве­ли в со­при­кос­но­ве­ние, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи. Срав­ни­те тем­пе­ра­ту­ры брус­ков перед их со­при­кос­но­ве­ни­ем.

1)
2)
3)
4)

77. A 9 № 5432. Три ме­тал­ли­че­ских брус­ка при­ве­ли в со­при­кос­но­ве­ние, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи. Срав­ни­те тем­пе­ра­ту­ры брус­ков перед их со­при­кос­но­ве­ни­ем.

1)
2)
3)
4)

78. A 9 № 5467. В за­кры­том со­су­де с су­хи­ми стен­ка­ми тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха не­мно­го по­ни­зи­лась. Как при этом из­ме­ни­лась кон­цен­тра­ция мо­ле­кул воды и от­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха в со­су­де, если роса не по­яви­лась?

1) и кон­цен­тра­ция, и от­но­си­тель­ная влаж­ность умень­ши­лись
2) кон­цен­тра­ция уве­ли­чи­лась, а от­но­си­тель­ная влаж­ность не из­ме­ни­лась
3) кон­цен­тра­ция не из­ме­ни­лась, а от­но­си­тель­ная влаж­ность уве­ли­чи­лась
4) кон­цен­тра­ция умень­ши­лась, а от­но­си­тель­ная влаж­ность уве­ли­чи­лась

79. A 9 № 5502. Три ме­тал­ли­че­ских брус­ка при­ве­ли в со­при­кос­но­ве­ние, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи. Срав­ни­те тем­пе­ра­ту­ры брус­ков перед их со­при­кос­но­ве­ни­ем.

1)
2)
3)
4)

80. A 9 № 5537. В за­кры­том со­су­де с су­хи­ми стен­ка­ми воз­дух не­мно­го на­гре­ли. Как при этом из­ме­ни­лись кон­цен­тра­ция мо­ле­кул воды и от­но­си­тель­ная влаж­но­сти воз­ду­ха в со­су­де?

1) и кон­цен­тра­ция мо­ле­кул, и от­но­си­тель­ная влаж­ность умень­ши­лись
2) кон­цен­тра­ция уве­ли­чи­лась, а от­но­си­тель­ная влаж­ность не из­ме­ни­лась
3) кон­цен­тра­ция умень­ши­лась, а от­но­си­тель­ная влаж­ность уве­ли­чи­лась
4) кон­цен­тра­ция не из­ме­ни­лась, а от­но­си­тель­ная влаж­ность умень­ши­лась

81. A 9 № 5607. В ка­ло­ри­метр с хо­лод­ной водой по­гру­зи­ли алю­ми­ни­е­вый ци­линдр, на­гре­тый до 100 °С. В ре­зуль­та­те в ка­ло­ри­мет­ре уста­но­ви­лась тем­пе­ра­ту­ра 30 °С. Если вме­сто алю­ми­ни­е­во­го ци­лин­дра опу­стить в ка­ло­ри­метр мед­ный ци­линдр такой же массы при тем­пе­ра­ту­ре 100 °С, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра в ка­ло­ри­мет­ре будет

1) ниже 30 °С
2) выше 30 °С
3) 30 °С
4) за­ви­сеть от от­но­ше­ния массы воды и ци­лин­дров и в дан­ном слу­чае не поддаётся ни­ка­кой оцен­ке

82. A 9 № 5721. Про­цесс пе­ре­хо­да ве­ще­ства из твёрдого со­сто­я­ния сразу в га­зо­об­раз­ное, минуя жид­кую фазу, на­зы­ва­ет­ся суб­ли­ма­ци­ей. Кусок твёрдой уг­ле­кис­ло­ты (так на­зы­ва­е­мый «сухой лёд») лежит на столе в тёплой ком­на­те, при этом на­блю­да­ет­ся суб­ли­ма­ция. При этом тем­пе­ра­ту­ра куска уг­ле­кис­ло­ты

1) по­вы­ша­ет­ся
2) по­ни­жа­ет­ся
3) не из­ме­ня­ет­ся
4) может как по­вы­шать­ся, так и по­ни­жать­ся - в за­ви­си­мо­сти от ат­мо­сфер­но­го дав­ле­ния

1. A 10 № 829. При изо­тер­ми­че­ском уве­ли­че­нии дав­ле­ния од­но­го моля иде­аль­но­го од­но­атом­но­го газа, его внут­рен­няя энер­гия

1) уве­ли­чи­ва­ет­ся
2) умень­ша­ет­ся
3) уве­ли­чи­ва­ет­ся или умень­ша­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от ис­ход­но­го объ­е­ма
4) не из­ме­ня­ет­ся

2. A 10 № 929. Как из­ме­ня­ет­ся внут­рен­няя энер­гия тела при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры и со­хра­не­нии объ­е­ма?

1) уве­ли­чи­ва­ет­ся
2) умень­ша­ет­ся
3) у га­зо­об­раз­ных тел уве­ли­чи­ва­ет­ся, у жид­ких и твер­дых тел не из­ме­ня­ет­ся
4) у га­зо­об­раз­ных тел не из­ме­ня­ет­ся, у жид­ких и твер­дых тел уве­ли­чи­ва­ет­ся

3. A 10 № 1003. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры твер­до­го тела от от­дан­но­го им ко­ли­че­ства теп­ло­ты.

Масса тела 4 кг. Ка­ко­ва удель­ная теп­ло­ем­кость ве­ще­ства этого тела?

1)
2)
3)
4)

4. A 10 № 1004. Тем­пе­ра­ту­ра мед­но­го об­раз­ца мас­сой 100 г по­вы­си­лась с до . Какое ко­ли­че­ство теп­ло­ты по­лу­чил об­ра­зец?

1) 760 Дж
2) 1 520 Дж
3) 3 040 Дж
4) 2 280 Дж

5. A 10 № 1005. Внут­рен­няя энер­гия мо­не­ты уве­ли­чи­ва­ет­ся, если ее

1) за­ста­вить вра­щать­ся
2) за­ста­вить дви­гать­ся с боль­шей ско­ро­стью
3) под­бро­сить вверх
4) по­до­греть

6. A 10 № 1006. Внут­рен­няя энер­гия иде­аль­но­го газа в гер­ме­тич­но за­кры­том со­су­де умень­ша­ет­ся при

1) по­ни­же­нии его тем­пе­ра­ту­ры
2) его изо­тер­ми­че­ском сжа­тии
3) умень­ше­нии по­тен­ци­аль­ной энер­гии со­су­да
4) умень­ше­нии ки­не­ти­че­ской энер­гии со­су­да

7. A 10 № 1007. На ри­сун­ке при­ве­де­на за­ви­си­мость тем­пе­ра­ту­ры твер­до­го тела от по­лу­чен­но­го им ко­ли­че­ства теп­ло­ты.

Масса тела 2 кг. Ка­ко­ва удель­ная теп­ло­ем­кость ве­ще­ства этого тела?

1)
2)
3)
4)

8. A 10 № 1008. На ри­сун­ке при­ве­де­на за­ви­си­мость тем­пе­ра­ту­ры твер­до­го тела от по­лу­чен­но­го им ко­ли­че­ства теп­ло­ты.

Масса тела 2 кг. Ка­ко­ва удель­ная теп­ло­ем­кость ве­ще­ства этого тела?

1)
2)
3)
4)

9. A 10 № 1009. При каком про­цес­се оста­ет­ся не­из­мен­ной внут­рен­няя энер­гия 1 моль иде­аль­но­го газа?

1) при изо­бар­ном сжа­тии
2) при изо­хор­ном охла­жде­нии
3) при адиа­бат­ном рас­ши­ре­нии
4) при изо­тер­ми­че­ском рас­ши­ре­нии

10. A 10 № 1010. При каком про­цес­се оста­ет­ся не­из­мен­ной внут­рен­няя энер­гия 1 моль иде­аль­но­го газа?

1) при изо­бар­ном рас­ши­ре­нии
2) при изо­хор­ном на­гре­ва­нии
3) при адиа­бат­ном сжа­тии
4) при изо­тер­ми­че­ском сжа­тии

11. A 10 № 1011. Иде­аль­ный газ со­вер­шил ра­бо­ту 300 Дж и при этом внут­рен­няя энер­гия газа уве­ли­чи­лась на 300 Дж. Какое ко­ли­че­ство теп­ло­ты отдал или по­лу­чил газ в этом про­цес­се?

1) отдал 600 Дж
2) отдал 300 Дж
3) по­лу­чил 600 Дж
4) по­лу­чил 300 Дж

12. A 10 № 1012. Если иде­аль­ный газ со­вер­шил ра­бо­ту 300 Дж и при этом внут­рен­няя энер­гия газа умень­ши­лась на 300 Дж, то газ в этом про­цес­се

1) отдал 600 Дж
2) отдал 300 Дж
3) по­лу­чил 300 Дж
4) не отдал и не по­лу­чил теп­ло­ту

13. A 10 № 1013. 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

14. A 10 № 1014. Иде­аль­ный газ по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты 300 Дж и при этом внут­рен­няя энер­гия газа уве­ли­чи­лась на 100 Дж. Ра­бо­та, со­вер­шен­ная газом, равна

1) 400 Дж
2) 200 Дж
3) 400 Дж
4) 100 Дж

15. A 10 № 1015. Иде­аль­ный газ отдал ко­ли­че­ство теп­ло­ты 300 Дж и при этом внут­рен­няя энер­гия газа уве­ли­чи­лась на 100 Дж. Ра­бо­та, со­вер­шен­ная газом равна

1) 400 Дж
2) 200 Дж
3) 400 Дж
4) 200 Дж

16. A 10 № 1016. Иде­аль­ный газ отдал ко­ли­че­ство теп­ло­ты 300 Дж и при этом внут­рен­няя энер­гия газа умень­ши­лась на 100 Дж. Ра­бо­та, со­вер­шен­ная газом, равна

1) 400 Дж
2) 200 Дж
3) 400 Дж
4) 200 Дж

17. A 10 № 1017. Иде­аль­ный газ по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты 100 Дж и при этом внут­рен­няя энер­гия газа умень­ши­лась на 100 Дж. Ра­бо­та, со­вер­шен­ная газом, равна

1) 100 Дж
2) 200 Дж
3) 200 Дж
4) 0 Дж

18. A 10 № 1018. Если иде­аль­ный газ по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты 100 Дж, и при этом внут­рен­няя энер­гия газа уве­ли­чи­лась на 100 Дж, то газ в этом про­цес­се со­вер­шил ра­бо­ту

1) 100 Дж
2) 200 Дж
3) 200 Дж
4) 0 Дж

19. A 10 № 1019. Если иде­аль­ный газ отдал ко­ли­че­ство теп­ло­ты 100 Дж и при этом внут­рен­няя энер­гия газа умень­ши­лась на 100 Дж, то ра­бо­та, со­вер­шен­ная газом, равна

1) 200 Дж
2) 200 Дж
3) 100 Дж
4) 0 Дж

20. A 10 № 1020. Иде­аль­ный газ по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты 100 Дж и при этом внут­рен­няя энер­гия газа умень­ши­лась на 100 Дж. Ра­бо­та, со­вер­шен­ная внеш­ни­ми си­ла­ми над газом, равна

1) 100 Дж
2) 200 Дж
3) 200 Дж
4) 0 Дж

21. A 10 № 1021. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

22. A 10 № 1022. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

23. A 10 № 1023. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

24. A 10 № 1024. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

25. A 10 № 1025. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

26. A 10 № 1027. По­сто­ян­ную массу газа в со­су­де сжали, со­вер­шив ра­бо­ту 30 Дж. Внут­рен­няя энер­гия газа при этом уве­ли­чи­лась на 25 Дж. Сле­до­ва­тель­но, газ

1) по­лу­чил извне ко­ли­че­ство теп­ло­ты, рав­ное 5 Дж
2) отдал окру­жа­ю­щей среде ко­ли­че­ство теп­ло­ты, рав­ное 5 Дж
3) по­лу­чил извне ко­ли­че­ство теп­ло­ты, рав­ное 55 Дж
4) отдал окру­жа­ю­щей среде ко­ли­че­ство теп­ло­ты, рав­ное 55 Дж

27. A 10 № 1029. Какое ко­ли­че­ство теп­ло­ты не­об­хо­ди­мо для на­гре­ва­ния 100 г свин­ца от 300 К до 320 К?

1) 390 Дж
2) 26 кДж
3) 260 Дж
4) 390 кДж

28. A 10 № 1031. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

29. A 10 № 1032. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

30. A 10 № 1033. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

31. A 10 № 1034. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

32. A 10 № 1035. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

1) 2 кДж
2) 4 кДж
3) 6 кДж
4) 8 кДж

33. A 10 № 1036. Как из­ме­нит­ся внут­рен­няя энер­гия иде­аль­но­го газа в ре­зуль­та­те по­ни­же­ния его тем­пе­ра­ту­ры в 2 раза при не­из­мен­ном объ­е­ме?


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.03 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>