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? 40 страница



23. A 23 № 3291. У теп­ло­во­го дви­га­те­ля, ра­бо­та­ю­ще­го по циклу Карно, тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля 500 К, а тем­пе­ра­ту­ра хо­ло­диль­ни­ка 300 К. Ра­бо­чее тело за один цикл по­лу­ча­ет от на­гре­ва­те­ля ко­ли­че­ство теп­ло­ты, рав­ное 40 кДж. Какую ра­бо­ту со­вер­ша­ет за цикл ра­бо­чее тело дви­га­те­ля?

1) 16 кДж
2) 1,6 кДж
3) 3,5 кДж
4) 35,2 кДж

24. A 23 № 3303. Лыж­ник мас­сой 60 кг спу­стил­ся с горы вы­со­той 20 м. Какой была сила со­про­тив­ле­ния его дви­же­нию по го­ри­зон­таль­ной лыжне после спус­ка, если он оста­но­вил­ся, про­ехав 200 м? Счи­тать, что по скло­ну горы он сколь­зил без тре­ния.

1) 120 Н
2) 60 Н
3) 240 Н
4) 6,7 Н

25. A 23 № 3305. Два моля иде­аль­но­го газа на­хо­ди­лись в бал­ло­не, где име­ет­ся кла­пан, вы­пус­ка­ю­щий газ при дав­ле­нии внут­ри бал­ло­на более . При тем­пе­ра­ту­ре 300 К дав­ле­ние в бал­ло­не было равно . Затем газ на­гре­ли до тем­пе­ра­ту­ры 600 К. Сколь­ко газа при этом вышло из бал­ло­на?

1) 0,25 моль
2) 0,5 моль
3) 1 моль
4) 1,5 моль

26. A 23 № 3306.

С какой ми­ни­маль­ной силой можно удер­жи­вать ручку ле­бед­ки (см. ри­су­нок), чтобы груз мас­сой m = 15 кг в поле тя­же­сти Земли оста­вал­ся не­по­движ­ным? Ра­ди­ус ле­бед­ки R = 0,5 м, длина ручки l = 1 м. (Мас­са­ми ле­бед­ки и ручки и силой тре­ния пре­не­бречь.)

1) 5 Н
2) 7,5 Н
3) 75 Н
4) 300 Н

27. A 23 № 3308. В ка­стрю­лю с 2 л воды тем­пе­ра­ту­рой 25 °С до­ли­ли 3 л ки­пят­ка тем­пе­ра­ту­рой 100 °С. Ка­ко­ва будет тем­пе­ра­ту­ра воды после уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия? Теп­ло­об­мен с окру­жа­ю­щей сре­дой и теп­ло­ем­кость ка­стрюли не учи­ты­вай­те.

1) 50 °С
2) 63 °С
3) 70 °С
4) 75 °С

28. A 23 № 3313. Папа, обу­чая де­воч­ку ка­тать­ся на конь­ках, сколь­зит с ней по льду со ско­ро­стью 4 м/с. В не­ко­то­рый мо­мент он ак­ку­рат­но тол­ка­ет де­воч­ку в на­прав­ле­нии дви­же­ния. Ско­рость де­воч­ки при этом воз­рас­та­ет до 6 м/с. Масса де­воч­ки 20 кг, а папы 80 кг. Ка­ко­ва ско­рость папы после толч­ка? Тре­ние конь­ков о лед не учи­ты­вай­те.

1) 3,5 м/с
2) 4 м/с
3) 4,5 м/с
4) 6,5 м/с

29. A 23 № 3314. В теп­ло­изо­ли­ро­ван­ный сосуд с боль­шим ко­ли­че­ством льда при тем­пе­ра­ту­ре за­ли­ва­ют воды с тем­пе­ра­ту­рой . Какая масса льда рас­пла­вит­ся при уста­нов­ле­нии теп­ло­во­го рав­но­ве­сия в со­су­де?

1) 56 г
2) 280 г
3) 560 г
4) 4200 г

30. A 23 № 3317. Папа, обу­чая де­воч­ку ка­тать­ся на конь­ках, сколь­зит с ней по льду со ско­ро­стью 4 м/с. В не­ко­то­рый мо­мент он ак­ку­рат­но тол­ка­ет де­воч­ку в на­прав­ле­нии дви­же­ния. При этом ско­рость папы умень­ша­ет­ся до 3,5 м/с. Масса де­воч­ки 20 кг, а папы 80 кг. Ка­ко­ва ско­рость де­воч­ки после толч­ка? Тре­ние конь­ков о лед не учи­ты­вай­те.



1) 3,5 м/с
2) 6 м/с
3) 14 м/с
4) 34 м/с

31. A 23 № 3418. Од­но­род­ную балку под­ни­ма­ют за один конец, при­кла­ды­вая силу пер­пен­ди­ку­ляр­но балке. На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик из­ме­не­ния мо­ду­ля силы по мере подъ­ема конца балки. Чему равна масса балки?

1) 15 кг
2) 20 кг
3) 40 кг
4) 80 кг

32. A 23 № 3425. В ка­ло­ри­метр с водой бро­са­ют ку­соч­ки та­ю­ще­го льда. В не­ко­то­рый мо­мент ку­соч­ки льда пе­ре­ста­ют таять. К концу про­цес­са масса воды уве­ли­чи­лась на 84 г. Ка­ко­ва на­чаль­ная масса воды, если ее пер­во­на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра 20 °С?

 

1) 660 г
2) 420 г
3) 216 г
4) 330 г

33. A 23 № 3435. В теп­ло­изо­ли­ро­ван­ный сосуд с боль­шим ко­ли­че­ством льда при тем­пе­ра­ту­ре за­ли­ва­ют теп­лой воды. Ка­ко­ва была на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра воды, если при уста­нов­ле­нии теп­ло­во­го рав­но­ве­сия в со­су­де рас­пла­ви­лось 560 г льда?

1) 14 °С
2) 22 °С
3) 33 °С
4) 44 °С

34. A 23 № 3438. Иде­аль­ный газ изо­хор­но на­гре­ва­ют так, что его тем­пе­ра­ту­ра из­ме­ня­ет­ся на , а дав­ле­ние — в 1,6 раза. Масса газа по­сто­ян­на. Ка­ко­ва на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа по шкале Кель­ви­на?

1) 384 К
2) 857 К
3) 300 К
4) 400 К

35. A 23 № 3442. Иде­аль­ный газ изо­бар­но на­гре­ва­ют так, что его тем­пе­ра­ту­ра из­ме­ня­ет­ся на , а объем — в 1,4 раза. Масса газа по­сто­ян­на. Ка­ко­ва на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа по шкале Кель­ви­на?

1) 384 К
2) 857 К
3) 300 К
4) 600 К

36. A 23 № 3449. Тело, на­гре­тое до тем­пе­ра­ту­ры 100 °С, опу­сти­ли в ка­ло­ри­метр, со­дер­жа­щий 200 г воды. На­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ка­ло­ри­мет­ра с водой 23 °С. После уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия тем­пе­ра­ту­ра тела и воды стала равна 30 °С. Опре­де­ли­те массу тела, если удель­ная теп­ло­ем­кость ве­ще­ства, из ко­то­ро­го сде­ла­но тело, равна 187 Дж/(кг∙К). Теп­ло­ем­ко­стью ка­ло­ри­мет­ра пре­не­бречь. Вы­бе­ре­те наи­бо­лее близ­кий ответ из пред­ло­жен­ных.

1) 225 г
2) 450 г
3) 900 г
4) 4,5 кг

37. A 23 № 3451. Для опре­де­ле­ния удель­ной теп­ло­ем­ко­сти ве­ще­ства тело мас­сой 450 г, на­гре­тое до тем­пе­ра­ту­ры 100 °С, опу­сти­ли в ка­ло­ри­метр, со­дер­жа­щий 200 г воды. На­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ка­ло­ри­мет­ра с водой 23 °С. После уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия тем­пе­ра­ту­ра тела и воды стала равна 30 °С. Опре­де­ли­те удель­ную теп­ло­ем­кость ве­ще­ства ис­сле­ду­е­мо­го тела. Теп­ло­ем­ко­стью ка­ло­ри­мет­ра пре­не­бречь. До­ба­вить: Вы­бе­ре­те наи­бо­лее близ­кий ответ из пред­ло­жен­ных.

1)
2)
3)
4)

38. A 23 № 3572. На гра­фи­ке при­ве­де­на за­ви­си­мость КПД иде­аль­ной теп­ло­вой ма­ши­ны от тем­пе­ра­ту­ры ее хо­ло­диль­ни­ка. Чему равна тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля этой теп­ло­вой ма­ши­ны?

 

 

1) 500 К
2) 700 К
3) 1000 К
4) 1200 К

39. A 23 № 3574. На гра­фи­ке при­ве­де­на за­ви­си­мость КПД иде­аль­ной теп­ло­вой ма­ши­ны от тем­пе­ра­ту­ры ее хо­ло­диль­ни­ка. Чему равна тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля этой теп­ло­вой ма­ши­ны?

 

1) 900 К
2) 1200 К
3) 1500 К
4) 2000 К

40. A 23 № 3578.

На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик за­ви­си­мо­сти внут­рен­ней энер­гии пор­ции иде­аль­но­го газа от тем­пе­ра­ту­ры . Газ на­гре­ва­ют при по­сто­ян­ном объ­е­ме. Чему равна теп­ло­ем­кость этой пор­ции дан­но­го газа в рас­смат­ри­ва­е­мом про­цес­се?

1) 67 мДж/К
2) 15 мДж/К
3) 15 Дж/К
4) 67 Дж/К

41. A 23 № 3654. Аб­со­лют­ная влаж­ность воз­ду­ха, на­хо­дя­ще­го­ся в ци­лин­дри­че­ском со­су­де под порш­нем, равна . Тем­пе­ра­ту­ра газа в со­су­де равна 100 °С. Как и во сколь­ко раз тре­бу­ет­ся изо­тер­ми­че­ски из­ме­нить объем со­су­да для того, чтобы на его стен­ках об­ра­зо­ва­лась роса?

1) умень­шить при­бли­зи­тель­но в 2 раза
2) уве­ли­чить при­бли­зи­тель­но в 20 раз
3) умень­шить при­бли­зи­тель­но в 20 раз
4) уве­ли­чить при­бли­зи­тель­но в 2 раза

42. A 23 № 3655. 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?

1)
2)
3)
4)

43. A 23 № 3721. В за­кры­том со­су­де под порш­нем на­хо­дит­ся 4 г на­сы­щен­но­го во­дя­но­го пара. Дви­гая пор­шень, за­ни­ма­е­мый паром объем умень­ши­ли в 2 раза, под­дер­жи­вая тем­пе­ра­ту­ру со­су­да и его со­дер­жи­мо­го по­сто­ян­ной и рав­ной 100 °С. Какое ко­ли­че­ство теп­ло­ты было при этом от­ве­де­но от со­су­да?

 

Спра­воч­ные дан­ные: удель­ная теп­ло­та па­ро­об­ра­зо­ва­ния воды .

1) 4,6 кДж
2) 9,2 кДж
3) 1,15 кДж
4) 2,3 кДж

44. A 23 № 3757. Вы­со­та не­пре­рыв­но­го па­де­ния воды са­мо­го вы­со­ко­го в мире во­до­па­да Ан­хель — 807 мет­ров. На сколь­ко гра­ду­сов могла бы по­вы­сить­ся тем­пе­ра­ту­ра па­да­ю­щей воды, если счи­тать, что на ее на­гре­ва­ние за­тра­чи­ва­ет­ся 50% ра­бо­ты, со­вер­ша­е­мой силой тя­же­сти?

 

Спра­воч­ные дан­ные: удель­ная теп­ло­ем­кость воды 4200 Дж/(кг·К).

1) ≈ 0,26 К
2) ≈ 0,96 К
3) ≈ 3,84 К
4) ≈ 1,92 К

45. A 23 № 3805. Кусок льда, име­ю­щий тем­пе­ра­ту­ру 0°С, помещён в ка­ло­ри­метр с элек­тро­на­гре­ва­те­лем. Чтобы пре­вра­тить этот лёд в воду с тем­пе­ра­ту­рой 10°С, тре­бу­ет­ся ко­ли­че­ство теп­ло­ты 200 кДж. Какая тем­пе­ра­ту­ра уста­но­вит­ся внут­ри ка­ло­ри­мет­ра, если лёд по­лу­чит от на­гре­ва­те­ля ко­ли­че­ство теп­ло­ты 120 кДж? Теплоёмко­стью ка­ло­ри­мет­ра и теп­ло­об­ме­ном с внеш­ней сре­дой пре­не­бречь.

1) 4 °С
2) 6 °С
3) 2 °С
4) 0 °С

46. A 23 № 3889. Иде­аль­ный газ, на­хо­дя­щий­ся в со­су­де, пе­ре­во­дят из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2. В таб­ли­це ука­за­ны зна­че­ния дав­ле­ния р, объёма V и тем­пе­ра­ту­ры Т газа в этих со­сто­я­ни­ях.

 

Из таб­ли­цы сле­ду­ет, что

1) из со­су­да име­ет­ся утеч­ка газа
2) в сосуд до­бав­ля­ли газ
3) сосуд плот­но за­крыт и в нём на­хо­дит­ся 0,8 10-3 молей газа
4) сосуд плот­но за­крыт и в нём на­хо­дит­ся 0,08 молей газа

47. A 23 № 4099. В со­су­де объёмом 1 л на­хо­дит­ся од­но­атом­ный иде­аль­ный газ при дав­ле­нии 2 кПа. Сред­няя ки­не­ти­че­ская энер­гия теп­ло­во­го дви­же­ния мо­ле­ку­лы газа равна 6 10−21 Дж. Сколь­ко мо­ле­кул газа со­дер­жит­ся в этом со­су­де?

1)
2)
3)
4)

48. A 23 № 4134. В ка­ло­ри­метр, удель­ная теплоёмкость ко­то­ро­го пре­не­бре­жи­мо мала, на­ли­ли 200 г воды при тем­пе­ра­ту­ре +5 °С и по­ло­жи­ли туда 100 г льда при тем­пе­ра­ту­ре −5 °С. Что будет на­хо­дить­ся в ка­ло­ри­мет­ре после уста­нов­ле­ния в нём теп­ло­во­го рав­но­ве­сия?

1) вода при тем­пе­ра­ту­ре выше 0 °С
2) вода при тем­пе­ра­ту­ре 0 °С
3) лёд при тем­пе­ра­ту­ре 0 °С
4) смесь воды и льда при тем­пе­ра­ту­ре 0 °С

49. A 23 № 4208. Иде­аль­ный од­но­атом­ный газ изо­бар­но рас­ши­ри­ли от объёма 1 л до объёма 3 л, затем изо­хор­но охла­ди­ли так, что его дав­ле­ние умень­ши­лось от 2 105 Па до 105 Па, после чего газ вер­ну­ли в ис­ход­ное со­сто­я­ние так, что его дав­ле­ние ли­ней­но воз­рас­та­ло при умень­ше­нии объёма. Какую ра­бо­ту со­вер­шил газ в этом про­цес­се?

1) 100 Дж
2) 200 Дж
3) 1 Дж
4) 2 Дж

50. A 23 № 4243. Иде­аль­ный од­но­атом­ный газ изо­бар­но сжали от объёма 3 л до объёма 1 л, затем изо­хор­но на­гре­ли так, что его дав­ле­ние уве­ли­чи­лось от 105 Па до 2 105 Па, после чего газ вер­ну­ли в ис­ход­ное со­сто­я­ние так, что его дав­ле­ние ли­ней­но убы­ва­ло при уве­ли­че­нии объёма. Какую ра­бо­ту со­вер­шил газ в этом про­цес­се?

1) 1 Дж
2) 2 Дж
3) 100 Дж
4) 200 Дж

51. A 23 № 4359. Иде­аль­ная теп­ло­вая ма­ши­на с тем­пе­ра­ту­рой хо­ло­диль­ни­ка 300 К и тем­пе­ра­ту­рой на­гре­ва­те­ля 400 К за один цикл своей ра­бо­ты по­лу­ча­ет от на­гре­ва­те­ля ко­ли­че­ство теп­ло­ты 10 Дж. За счёт со­вер­ша­е­мой ма­ши­ной ра­бо­ты груз мас­сой 10 кг под­ни­ма­ет­ся вверх с по­верх­но­сти земли. На какую вы­со­ту над землёй под­ни­мет­ся этот груз через 100 цик­лов ра­бо­ты ма­ши­ны?

1) 7,5 м
2) 10 м
3) 0,1 м
4) 2,5 м

52. A 23 № 4394. Иде­аль­ная теп­ло­вая ма­ши­на с тем­пе­ра­ту­рой хо­ло­диль­ни­ка 300 К и тем­пе­ра­ту­рой на­гре­ва­те­ля 500 К за один цикл своей ра­бо­ты по­лу­ча­ет от на­гре­ва­те­ля ко­ли­че­ство теп­ло­ты 8 Дж. За счёт со­вер­ша­е­мой ма­ши­ной ра­бо­ты груз мас­сой 16 кг втас­ки­ва­ет­ся вверх по глад­кой на­клон­ной плос­ко­сти, сто­я­щей на земле. На какую вы­со­ту над уров­нем земли под­ни­мет­ся этот груз через 100 цик­лов ра­бо­ты ма­ши­ны?

1) 0,05 м
2) 5 м
3) 2 м
4) 3 м

53. A 23 № 4431.

Пор­шень может сво­бод­но без тре­ния пе­ре­ме­щать­ся вдоль сте­нок го­ри­зон­таль­но­го ци­лин­дри­че­ско­го со­су­да. В объёме, огра­ни­чен­ном дном со­су­да и порш­нем, на­хо­дит­ся воз­дух (см. ри­су­нок). Пло­щадь по­пе­реч­но­го се­че­ния со­су­да равна 20 см2, рас­сто­я­ние от дна со­су­да до порш­ня равно 25 см, ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние 100 кПа, дав­ле­ние воз­ду­ха в со­су­де равно ат­мо­сфер­но­му. Пор­шень мед­лен­но пе­ре­ме­ща­ют на 5 см влево, при этом тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха не ме­ня­ет­ся. Какую силу тре­бу­ет­ся при­ло­жить, чтобы удер­жать пор­шень в таком по­ло­же­нии?

1) 41,7 Н
2) 50,0 Н
3) 208,3 Н
4) 312,5 Н

54. A 23 № 4466.

Пор­шень может сво­бод­но без тре­ния пе­ре­ме­щать­ся вдоль сте­нок го­ри­зон­таль­но­го ци­лин­дри­че­ско­го со­су­да. В объёме, огра­ни­чен­ном дном со­су­да и порш­нем, на­хо­дит­ся воз­дух (см. ри­су­нок). Пло­щадь по­пе­реч­но­го се­че­ния со­су­да равна 25 см2, рас­сто­я­ние от дна со­су­да до порш­ня равно 20 см, ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние 100 кПа, дав­ле­ние воз­ду­ха в со­су­де равно ат­мо­сфер­но­му. Пор­шень мед­лен­но пе­ре­ме­ща­ют на 5 см впра­во, при этом тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха не ме­ня­ет­ся. Какую силу тре­бу­ет­ся при­ло­жить, чтобы удер­жать пор­шень в таком по­ло­же­нии?

1) 50,0 Н
2) 83,3 Н
3) 200 Н
4) 333,3 Н

55. A 23 № 4501. С иде­аль­ным газом про­ис­хо­дит цик­ли­че­ский про­цесс, диа­грам­ма p–V ко­то­ро­го пред­став­ле­на на ри­сун­ке. Наи­низ­шая тем­пе­ра­ту­ра, до­сти­га­е­мая газом в этом про­цес­се, со­став­ля­ет 300 К. Опре­де­ли­те ко­ли­че­ство ве­ще­ства этого газа.

1) 0,36 моль
2) 0,18 моль
3) 0,12 моль
4) 0,24 моль

56. A 23 № 4571. С иде­аль­ным газом в ко­ли­че­стве 0,24 моля про­ис­хо­дит цик­ли­че­ский про­цесс, VT –диа­грам­ма ко­то­ро­го пред­став­ле­на на ри­сун­ке. Опре­де­ли­те наи­мень­шее дав­ле­ние газа в этом про­цес­се.

1) 24 кПа
2) 12 кПа
3) З кПа
4) 6 кПа

57. A 23 № 4606. С иде­аль­ным газом про­ис­хо­дит цик­ли­че­ский про­цесс, pT –диа­грам­ма ко­то­ро­го пред­став­ле­на на ри­сун­ке. Наи­мень­ший объём, ко­то­рый за­ни­ма­ет газ в этом про­цес­се, со­став­ля­ет 6 л. Опре­де­ли­те ко­ли­че­ство ве­ще­ства этого газа.

1) 0,48 моль
2) 0,36 моль
3) 0,12 моль
4) 0,56 моль

58. A 23 № 4746. Во время опыта аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха в со­су­де под порш­нем по­вы­си­лась в 2 раза, и он перешёл из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2 (см. ри­су­нок). Пор­шень при­ле­гал к стен­кам со­су­да не­плот­но, и сквозь зазор между ним мог про­са­чи­вать­ся воз­дух. Рас­счи­тай­те от­но­ше­ние числа мо­ле­кул газа в со­су­де в конце и на­ча­ле опыта. Воз­дух счи­тать иде­аль­ным газом.

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

59. A 23 № 4781. Во время опыта аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха в со­су­де по­ни­зи­лась в 2 раза, и он перешёл из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2 (см. ри­су­нок). Кран у со­су­да был за­крыт не­плот­но, и сквозь него мог про­са­чи­вать­ся воз­дух. Рас­счи­тай­те от­но­ше­ние числа мо­ле­кул газа в со­су­де в конце и на­ча­ле опыта. Воз­дух счи­тать иде­аль­ным газом.

1)
2)
3)
4)

60. A 23 № 4816. Во время опыта объём со­су­да с воз­ду­хом не ме­нял­ся, воз­дух перешёл из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2 (см. ри­су­нок). Кран у со­су­да был за­крыт не­плот­но, и сквозь него мог про­са­чи­вать­ся воз­дух. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние числа мо­ле­кул газа в со­су­де в конце и на­ча­ле опыта. Воз­дух счи­тать иде­аль­ным газом.

1)
2)
3)
4)

61. A 23 № 4886. Во время опыта аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха в со­су­де не ме­нял­ся, воз­дух перешёл из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2 (см. ри­су­нок). Кран у со­су­да был за­крыт не­плот­но, и сквозь него мог про­са­чи­вать­ся воз­дух. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние числа мо­ле­кул газа в со­су­де в конце и на­ча­ле опыта. Воз­дух счи­тать иде­аль­ным газом.

1)
2)
3)
4)

62. A 23 № 4956. На вы­со­те 200 км тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха Т со­став­ля­ет при­мер­но 1200 К, а плот­ность

. Оце­ни­те дав­ле­ние воз­ду­ха на этой вы­со­те.

1) Па
2) Па
3) Па
4) Па

63. A 23 № 5166. Тем­пе­ра­ту­ра в хо­лод­ных об­ла­ках межзвёзд­но­го газа со­став­ля­ет около 10 К, а дав­ле­ние газа до­сти­га­ет Па. Оце­ни­те кон­цен­тра­цию мо­ле­кул межзвёзд­но­го газа.

1)
2)
3)
4)

64. A 23 № 5201. Кон­цен­тра­ция мо­ле­кул в хо­лод­ных об­ла­ках меж­звезд­но­го газа до­сти­га­ет 1/м , а тем­пе­ра­ту­ра со­став­ля­ет 10 К. Оце­ни­те дав­ле­ние газа.

1) Па
2) Па
3) Па
4) Па

65. A 23 № 5306. На вы­со­те 200 км дав­ле­ние воз­ду­ха со­став­ля­ет при­мер­но от нор­маль­но­го ат­мо­сфер­но­го дав­ле­ния, а тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха Т — при­мер­но 1200 К. Оце­ни­те плот­ность воз­ду­ха на этой вы­со­те.

1) кг/м
2) кг/м
3) кг/м
4) кг/м

66. A 23 № 5376. В ста­кан ка­ло­ри­мет­ра на­ли­ли 150 г воды. На­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ка­ло­ри­мет­ра и воды 55 °С. В эту воду опу­сти­ли кусок льда, имев­ше­го тем­пе­ра­ту­ру 0 °С. После того как на­сту­пи­ло теп­ло­вое рав­но­ве­сие, тем­пе­ра­ту­ра воды в ка­ло­ри­мет­ре стала 5 °С. Опре­де­ли­те массу льда. Теплоёмко­стью ка­ло­ри­мет­ра пре­не­бречь.

1) 45 г
2) 90 г
3) 180 г
4) 30 г

67. A 23 № 5411. Тело мас­сой 800 г, на­гре­тое до тем­пе­ра­ту­ры 100 °С, опу­сти­ли в ка­ло­ри­метр, со­дер­жа­щий 200 г воды. На­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ка­ло­ри­мет­ра и воды равна 30 °С. После уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия тем­пе­ра­ту­ра тела и воды в ка­ло­ри­мет­ре 37 °С. Опре­де­ли­те удель­ную теплоёмкость ве­ще­ства ис­сле­ду­е­мо­го тела. Теплоёмко­стью ка­ло­ри­мет­ра пре­не­бречь.

1) 117 Дж/(кг К)
2) 400 Дж/(кг К)
3) 234 Дж/(кг К)
4) 640 Дж/(кг К)

68. A 23 № 5446. При про­ве­де­нии экс­пе­ри­мен­та по из­ме­ре­нию удель­ной теплоёмко­сти ве­ще­ства ме­тал­ли­че­ский ци­линдр мас­сой 0,15 кг был вынут из ки­пя­щей воды и опу­щен в воду, име­ю­щую тем­пе­ра­ту­ру 20 °С. Масса хо­лод­ной воды 0,1 кг. После уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия тем­пе­ра­ту­ра ме­тал­ла и воды стала рав­ной 30 °С. Чему равна удель­ная теплоёмкость ве­ще­ства, из ко­то­ро­го сде­лан ци­линдр? Теплоёмко­стью ка­ло­ри­мет­ра пре­не­бречь.

1) 2100 Дж/(кг К)
2) 900 Дж/(кг К)
3) 400 Дж/(кг К)
4) 200 Дж/(кг К)

69. A 23 № 5481. На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик изо­тер­ми­че­ско­го сжа­тия газа при тем­пе­ра­ту­ре 150 К. Какое ко­ли­че­ство га­зо­об­раз­но­го ве­ще­ства со­дер­жит­ся в этом со­су­де?

1) 40 моль
2) 50 моль
3) 60 моль
4) 20 моль

70. A 23 № 5516. Для опре­де­ле­ния удель­ной теплоёмко­сти ве­ще­ства тело мас­сой 400 г, на­гре­тое до тем­пе­ра­ту­ры 100 °С, опу­сти­ли в ка­ло­ри­метр, со­дер­жа­щий 200 г воды. На­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ка­ло­ри­мет­ра и воды 23 °С. После уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия тем­пе­ра­ту­ра тела и воды стала рав­ной 30 °С. Опре­де­ли­те удель­ную теплоёмкость ве­ще­ства ис­сле­ду­е­мо­го тела. Теплоёмко­стью ка­ло­ри­мет­ра пре­не­бречь.

1) 210 Дж/(кг К)
2) 640 Дж/(кг К)
3) 980 Дж/(кг К)
4) 420 Дж/(кг К)


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.02 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>