Збірник задач з фізики
Механіка та її особливості. Молекулярна фізика: поняття, короткі відомості про неї. Електрика та магнетизм: короткий теоретичний довідник. Коливальні та хвильові процеси, оптика: приклади розрахунків. Основи квантової фізики та фізики ядра, задачі до них.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | методичка |
Язык | украинский |
Дата добавления | 09.07.2017 |
Размер файла | 854,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2.61. Обчислити концентрацію молекул ідеального газу за нормальних умов.
2.62. 2 г водню містяться в посудині об'ємом 10 л при температурі 100 єС. Визначити повну кінетичну енергію поступального хаотичного руху молекул и значення середньої квадратичної швидкості молекул.
2.63. 1 кг двохатомного газу міститься під тиском 8·104 Па і має густину 4 кг/м3. Визначити енергію теплового руху молекул газу за таких умов.
2.64. У посудині об'ємом 5 л міститься 1 г водню при температурі 80 єС. Визначити повну кінетичну енергію поступального хаотичного руху молекул і значення середньої квадратичної швидкості молекул.
2.65. Визначити тиск одноатомного газу, який займає об'єм 2 л, якщо його внутрішня енергія дорівнює 300 Дж.
2.66. Визначити повну кінетичну енергію молекул вуглекислого газу при температурі 223 К.
2.67. Визначити кінетичну енергію поступального руху молекул водню при температурах 173 К; 273 К; 423 К.
2.68. При яких температурах молекули кисню мають середню квадратичну швидкість 200 м/с; 700 м/с? Наскільки зміниться внутрішня енергія газу при переході від більш високої із знайдених температур до найнижчої?
2.69. Визначити середню кінетичну енергію обертального руху однієї молекули кисню при температурі 350 К, а також кінетичну енергію обертального руху всіх молекул кисню масою 4 г.
2.70. Визначити повну кінетичну енергію, а також кінетичну енергію однієї молекули аміаку (NH3) при температурі 27 єС.
2.71. Кількість молів кисню дорівнює 0,5. Визначити внутрішню енергію кисню, а також середню кінетичну енергію молекули цього газу при температурі 300 К.
2.72. Визначити сумарну кінетичну енергію поступального руху всіх молекул газу, який міститься в посудині об'ємом 3 л під тиском 540 кПа.
2.73. Кількість молів гелію дорівнює 1,5, а температура 120 К. Визначити сумарну кінетичну енергію поступального руху всіх молекул газу.
2.74. Внутрішня енергія 1 моля деякого двохатомного газу становить 6,02 кДж/моль. Визначити середню кінетичну енергію обертального руху однієї молекули такого газу. Газ вважати ідеальним.
2.75. Визначити середню кінетичну енергію однієї молекули водяної пари при температурі 500 К.
2.76. Водень знаходиться при температурі 300 К. Визначити середню кінетичну енергію обертального руху однієї молекули, а також сумарну кінетичну енергію всіх молекул цього газу. Кількість молів водню дорівнює 0,5.
2.77. При якій температурі середня кінетична енергію поступального руху газу становить 4,14·10-21 Дж?
2.78. В азоті зважені дрібні частинки пилу, які рухаються так, нібито вони дуже великі молекули. Маса кожної частинки дорівнює 6·10-10 г. Газ знаходиться при температурі 400 К. Визначити середні квадратичні швидкості, а також середні кінетичні енергії поступального руху молекули азоту та частинки.
2.79. Чому дорівнює енергія теплового руху 20 г кисню при температурі 10 єС. Яка частина цієї енергії припадає на поступальний рух і яка частина на обертальний?
2.80. Визначити кінетичну енергію теплового руху молекул, які містяться в 1 г повітря при температурі 15 єС. Повітря вважати однорідним газом, маса одного моля якого становить 29·10-3 кг.
2.81. Чому дорівнює енергія обертального руху молекул, які містяться в 1 кг азоту при температурі 7 єС?
2.82. Чому дорівнює енергія теплового руху молекул двохатомного газу, що знаходиться під тиском 1,5·105 Па в посудині об'ємом 2 л?
2.83. Кінетична енергія поступального руху молекул азоту, що міститься в балоні об'ємом 0,02 м3, дорівнює 5·103 Дж, а середня квадратична швидкість його молекул становить 2·103 м/с. Визначити кількість азоту в балоні та тиск, під яким знаходиться азот.
2.84. При якій температурі середня кінетична енергія теплового руху атомів гелію буде достатньою для того, щоб атоми гелію здолали земне тяжіння і назавжди покинули земну атмосферу?
2.85. 1 кг двохатомного газу знаходиться під тиском 8·104 Па і має густину 4 кг/м3. Визначити енергію теплового руху молекул газу за таких умов.
2.86. Яка кількість молекул двохатомного газу займає об'єм 10 см3 при тиску 5,3 кПа і температурі 27 єС? Яку енергію теплового руху мають ці молекули?
2.87. У посудині міститься 8 г кисню при температурі 1600 К. Яка кількість молекул кисню має кінетичну енергію поступального руху, що перевищує значення 6,65·10-20 Дж?
2.88. Визначити кількість молекул водню в 1 см3, якщо тиск становить 266,6 Па, а середня квадратична швидкість його молекул за таких умов дорівнює 2400 м/с.
2.89. Густина деякого газу становить 6·10-2 кг/м3, а середня квадратична швидкість молекул цього газу - 500 м/с. Визначити тиск, який здійснює газ на стінки посудини.
2.90. У посудині об'ємом 2 л міститься 10 г кисню під тиском 90,6 кПа. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу, кількість молекул, що містяться в посудині та густину газу.
2.91. Середня квадратична швидкість молекул деякого газу становить 450 м/с. Тиск газу становить 5·104 Па. Визначити густину газу за таких умов.
2.92. Середня квадратична швидкість молекул деякого газу за нормальних умов становить 461 м/с. Яка кількість молекул міститься в 1 г такого газу.
2.93. Визначити коефіцієнт теплопровідності водню, якщо відомо, що коефіцієнт внутрішнього тертя для нього за таких умова дорівнює 8,6 мкПа с.
2.94. Визначити коефіцієнт теплопровідності повітря при температурі 10 єС і тиску 100 кПа. Діаметр молекули повітря вважати 3·10-8 см.
2.95. Побудувати графік залежності коефіцієнта теплопровідності водню від температури в інтервалі 100К ? Т ? 600К через кожні 100 К.
2.96. У посудині об'ємом 2 л міститься 4·1022 молекул двохатомного газу. Коефіцієнт теплопровідності газу 14 мВт/(м·К). Визначити коефіцієнт дифузії газу за таких умов.
2.97. Вуглекислий газ і азот знаходяться при однакових температурах і тиску. Визначити для даних газів відношення коефіцієнтів дифузії; коефіцієнтів внутрішнього тертя і коефіцієнтів теплопровідності. Діаметри молекул цих газів вважати однаковими.
2.98. Яка кількість теплоти втрачається щогодини через вікно за рахунок теплопровідності повітря, що міститься між рамами? Площа кожної рами 4 м2, відстань між рамами 30 см. Температура приміщення 18 єС, температура зовнішнього середовища -20 єС. Діаметр молекул повітря вважати 3·10-8 см, температуру повітря між рамами вважати рівною середньому арифметичному з температур приміщення та зовнішнього середовища. Тиск дорівнює 101,3 кПа.
2.99. Між двома пластинами, які розташовані на відстані 1 мм одна від одної, знаходиться повітря. Між пластинами підтримується різниця температур 1 К. Площа кожної пластини 0,01 м2. Яка кількість теплоти передається за рахунок теплопровідності від одної пластини до другої за 10 хв.? Вважати, що повітря знаходиться за нормальних умов. Діаметр молекул повітря вважати рівним 3·10-10 м.
2.100. Визначити коефіцієнт дифузії водню за нормальних умов, якщо середня довжина вільного пробігу молекул становить 1,6 · 10-7 м.
2.101. Визначити коефіцієнт дифузії гелію за нормальних умов.
2.102. Побудувати графік залежності коефіцієнта дифузії водню від температури в інтервалі 100 К ? Т ? 600 К через кожні 100 К при сталому тиску 100 кПа.
2.103. Визначити масу азоту, який пройшов внаслідок дифузії через поверхню площею 100 см2 за 10 с, якщо градієнт густини в напрямку, перпендикулярному до поверхні, становить 1,26 кг/м4. Температура азоту 27 єС, середня довжина вільного пробігу азоту 10-5 см.
2.104. При якому тиску відношення коефіцієнта внутрішнього тертя деякого газу до коефіцієнта його дифузії становить 0,3 кг/м3, а середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 632 м/с?
2.105. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул гелію при температурі 0 єС, і тиску 101,3 кПа, якщо за таких умов коефіцієнт внутрішнього тертя (динамічна в'язкість) для нього дорівнює 13 мкПа·с.
2.106. Визначити коефіцієнт внутрішнього тертя азоту за нормальних умов, якщо коефіцієнт дифузії для нього за таких умов дорівнює 1,42·10-5 м2/с?
2.107. Визначити діаметр молекули кисню, якщо відомо, що при 0 єС коефіцієнт внутрішнього тертя для кисню дорівнює 18,8 мкПа·с.
2.108. Побудувати графік залежності коефіцієнта внутрішнього тертя азоту від температури в інтервалі 100 К ? Т ? 600 К через кожні 100 К.
2.109. Визначити коефіцієнт дифузії і коефіцієнт внутрішнього тертя повітря при тиску 101,3 кПа і температурі 10 єС. Діаметр молекули повітря дорівнює 3·10-10 м.
2.110. У скільки разів коефіцієнт внутрішнього тертя кисню більше коефіцієнта внутрішнього тертя азоту? Температура газів однакова.
2.111. Коефіцієнти дифузії та внутрішнього тертя водню за деяких умов відповідно дорівнюють: 1,42·10-4 м2/с та 8,5 мкПа·с. Визначити кількість молекул водню в 1 м3 за таких умов.
2.112. Коефіцієнти дифузії та внутрішнього тертя кисню відповідно дорівнюють: 1,22·105 м2/с і 1,95 мкПа·с. Визначити за таких умов густину кисню; середню довжину вільного пробігу та середню арифметичну швидкість його молекул.
2.113. Крапелька води діаметром 0,01 мм зважена в струмені повітря, який підіймається від поверхні Землі зі швидкістю 2 м/с. Визначити швидкість крапельки відносно Землі, якщо динамічна в'язкість повітря 2·10-4 кг/(м·с).
2.114. Кулька спливає зі сталою швидкістю в рідині, густина якої в 4 рази більша за густину матеріалу кульки. У скільки разів сила тертя, що діє на кульку, більша за силу тяжіння кульки?
2.115. Якої найбільшої швидкості може досягти дощова крапля діаметром 0,4 мм, якщо коефіцієнт в'язкості повітря 1,2·10 -4 кг/(м·с).
2.116. У воді опускається рівномірно гладенька кулька з радіусом 1 м, яка виготовлена з матеріалу густиною 1,2·103 кг/м3. Коефіцієнт в'язкості води 0,01 кг/(м·с). Визначити роботу сил внутрішнього тертя, яка виконується за 1 хв. під час падіння кульки.
2.117. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу, що знаходиться у посудині об'ємом 2 л під тиском 200 кПа. Маса газу 0,3 г.
2.118. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу, густина якого при тиску 100 кПа становить 0,082 кг/м3. Знайти масу одного моля такого газу, якщо значення густини наведено для температури 17 єС?
2.119. Середня квадратична швидкість молекул деякого газу за нормальних умов становить 461 м/с. Яка кількість молекул міститься в 1 г такого газу?
2.120. Визначити середню квадратичну швидкість молекул повітря при температурі 17 єС, вважаючи повітря однорідним газом, молярна маса одного моля якого дорівнює 0,029 кг/моль.
2.121. Визначити відношення середніх квадратичних швидкостей молекул повітря і водню при однакових температурах.
2.122. Під час вибуху атомної бомби розвивається температура, яка дорівнює приблизно 107 К. Вважаючи, що при такій температурі молекули повністю дисоціюють на атоми, а атоми іонізовані, визначити середню квадратичну швидкість іона водню.
2.123. У скільки разів середня квадратична швидкість частинки пилу, що зважена в повітрі, менша за середню квадратичну швидкість молекули повітря? Маса частинки 10-8 г. Повітря вважати однорідним газом, маса одного моля якого дорівнює 0,029 кг.
2.124. Визначити кількість руху молекул водню при температурі 20 єС. Вважати, що швидкість молекули дорівнює середній квадратичній швидкості.
2.125. Частинки гумігуту діаметром 1 мм здійснюють броунівській рух. Густина гумігуту 1·103 кг/м3. Визначити середню квадратичну швидкість частинок гумігуту при 0 єС.
2.126. Яка частина молекул азоту при температурі 900 К має швидкості, які знаходяться в інтервалі від хім до хім + Дх , де Дх= 20 м/с?
2.127. Яка частина від загальної кількості молекул має швидкості, менші за найбільш імовірну швидкість?
2.128. Визначити середню арифметичну, середню квадратичну та найбільш імовірну швидкості молекул газу, густина якого при тиску 40 кПа дорівнює 0,3 кг/м3.
2.129. При якій температурі середня квадратична швидкість молекул азоту перевищує їхню найбільш імовірну швидкість на 50 м/с?
2.130. Яка частина молекул кисню при температурі 0 єС має швидкості в інтервалі 100 ч 110 м/с?
2.131. Яка частина молекул азоту при температурі 150 єС має швидкості в інтервалі від 300 м/с до 325 м/с?
2.132. Яка частина молекул водню при температурі 0 єС має швидкості в інтервалі від 2000 м/с до 2100 м/с?
2.133. Яка частина молекул азоту, який знаходиться при температурі 400 К, має швидкості, що знаходяться в інтервалі між хім до хім + Дх, де Дх = 20 м/с?
2.134. Яка частина від загальної кількості молекул має швидкості, що перевищують їхню найбільш імовірну швидкість?
2.135. У балоні міститься 2,5 г кисню. Визначити кількість молекул кисню, швидкості яких перевищують значення середньої квадратичної швидкості.
2.136. При якій температурі кількість молекул азоту, що мають швидкості в інтервалі від 299 м/с до 301 м/с, дорівнює кількості молекул, які мають швидкості в інтервалі від 599 м/с до 601 м/с?
2.137. При якій температурі кількість молекул азоту, які мають швидкості в інтервалі від 300 м/с до 302 м/с, дорівнює кількості молекул, які мають швидкості в інтервалі від 600 м/с до 602 м/с?
2.138. У деякому об'ємі міститься число Авогадро молекул ідеального газу. Визначити кількість молекул, швидкості яких менші ніж 0,001 від найбільш імовірної швидкості.
2.139. Висотна метеорологічна станція розташована на висоті 3250 м. Визначити тиск повітря на такій висоті. Температуру вважати сталою та рівною 5 єС. Молярну масу повітря взяти рівною 29·10-3 кг/моль. Тиск біля поверхні Землі дорівнює 101,3 кПа.
2.140. На якій висоті тиск повітря становить 75 % від тиску на рівні моря? Температуру вважати сталою та рівною 0 єС.
2.141. Пасажирський літак виконує польоти на висоті 8300 м. Для того, щоб позбутися необхідності використовування пасажирами кисневих масок, у салоні, за допомогою компресора, підтримується сталий тиск, який відповідає висоті 2700 м. Визначити різницю тисків всередині і ззовні літака. Середню температуру зовнішнього повітря вважати рівною 0 єС.
2.142. Визначити з умови попередньої задачі, у скільки разів густина повітря всередині літака більша за густину повітря назовні, якщо температура зовнішнього середовища становить -20 єС, а температура всередині салону 20 єС.
2.143. Визначити густину повітря на висоті 4 км над поверхнею Землі. Температуру повітря вважати сталою і рівною 0 єС. Тиск повітря поблизу поверхні Землі 100 кПа.
2.144. На якій висоті тиск повітря становить 50% від тиску на рівні моря? Температуру повітря вважати сталою і рівною 0 єС.
2.145. Середня довжина вільного пробігу молекул кисню за нормальних умов становить 6,5·10-8 м. Визначити середню арифметичну швидкість молекул і кількість зіткнень за 1 с.
2.146. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул вуглекислого газу при температурі 100 єС і тиску 13,3 Па. Діаметр молекули вуглекислого газу дорівнює 3,2·10-8 см.
2.147. За допомогою іонізаційного манометра, встановленого на третьому радянському штучному супутнику Землі, було виявлено, що на висоті 300 км від поверхні Землі в 1 см3 атмосфери знаходиться біля мільярду частинок газу. Визначити середню довжину вільного пробігу частинок газу на такій висоті. Діаметр частинок дорівнює 2·10-10 м.
2.148. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул повітря за нормальних умов. Діаметр молекули повітря умовно дорівнює 3·10-8 м.
2.149. Визначити середню кількість зіткнень за 1 с молекул вуглекислого газу при температурі 100 єС, якщо середня довжина вільного пробігу за таких умов становить 8,7·10-2 см.
2.150. Визначити середню кількість зіткнень за 1 с молекул азоту при температурі 27 єС і тиску 53,33 кПа.
2.151. У посудині об'ємом 0,5 л міститься кисень за нормальних умов. Визначити кількість зіткнень між молекулами кисню у посудині за 1 с.
2.152. У скільки разів зменшиться кількість зіткнень за 1 с молекул двохатомного газу, якщо його об'єм адіабатично збільшити вдвічі?
2.153. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул азоту при температурі 17 єС і тиску 100 кПа.
2.154. Визначити середню довжину вільного пробігу атомів гелію, густина якого дорівнює 2,1·10-2 кг/м3.
2.155. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул водню при тиску 0,133 Па і температурі 50 єС?
2.156. При температурі 0 єС і деякому тиску середня довжина вільного пробігу молекул кисню становить 9,5·10-8 м. Визначити середню кількість зіткнень за 1 с молекули кисню, якщо тиск у посудині відкачати до 0,01 від початкового тиску? Температура залишається незмінною.
2.157. За деяких умов середня довжина вільного пробігу молекул газу становить 1,6·10-7 м, а середня арифметична швидкість його молекул дорівнює 1,95 км/с. Визначити середню кількість зіткнень за 1 с молекул такого газу, якщо при тій самій температурі тиск газу зменшити в 1,27 разів?
2.158. У колбі об'ємом 100 см3 міститься 0,5 г азоту. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул азоту за таких умов.
2.159. У посудині міститься вуглекислий газ, густина якого 1,7 кг/м3; середня довжина вільного пробігу його молекул за таких умов 7,9·10-6 см. Визначити діаметр молекул вуглекислого газу.
2.160. Визначити середній час між двома послідовними зіткненнями молекул азоту при температурі 10 єС і тиску 133 Па.
2.161. Посудину з повітрям відкачали до тиску 1,33·10-4 Па. Визначити за таких умов густину повітря в посудині, концентрацію молекул і середню довжину вільного пробігу молекул. Діаметр молекул повітря вважати 3·10-8 см, а молярну масу - 0,029 кг/моль. Температура повітря становить 17 єС.
2.162. Яка найменша кількість молекул газу має міститись в 1 см3 сферичної посудини, діаметр якої дорівнює 15 см, щоб молекули не зіштовхувались одна з одною? Діаметр молекули газу дорівнює 3·10-8 см.
2.163. Який тиск треба створити всередині сферичної посудини діаметром 1 см; 100 см для того, щоб молекули не зіштовхувались одна з одною? Діаметр молекули газу дорівнює 3·10 -8 см, а температура газу 0 єС.
2.164. Відстань між катодом і анодом у розрядній трубці становить 15 см. Який тиск треба створити у розрядній трубці, щоб електрони не зіштовхувались із молекулами повітря на шляху від катоду до аноду? Температура повітря становить 27 єС. Діаметр молекули повітря дорівнює 3·10-8 см. Середня довжина вільного пробігу електронів у газі приблизно в 5,7 разів більша за середню довжину вільного пробігу молекул самого газу.
2.165. У сферичній колбі об'ємом 1 л міститься азот. При який густині азоту середня довжина вільного пробігу його молекул більша за розміри посудини?
2.166. Визначити середню кількість зіткнень за 1 с молекул деякого газу, якщо середня довжина вільного пробігу його молекул за таких умов становить 5·10-4 см, а середня квадратична швидкість молекул 500 м/с.
2.167. Визначити середню довжину вільного пробігу молекули водню при тиску 0,133 Па і температурі 173 єС .
2.168. Визначити середню кількість зіткнень за одиницю часу та довжину вільного пробігу молекули гелію, якщо газ знаходиться під тиском 2 кПа при температурі 200 К.
2.169. Визначити середню довжину вільного пробігу молекули азоту в посудині об'ємом 5 л. Маса газу 0,5 г.
2.170. Водень знаходиться під тиском 20 мкПа і має температуру 300 К. Визначити середню довжину вільного пробігу молекули такого газу.
2.171. За нормальних умов довжина вільного пробігу молекули водню становить 0,112 пм. Визначити діаметр молекули водню.
2.172. Визначити середню арифметичну швидкість молекул кисню за нормальних умов, якщо відомо, що середня довжина вільного пробігу молекули кисню за таких умов становить 100 нм.
2.173. Кисень знаходиться під тиском 1,33 нПа при температурі 200 К. Визначити середню кількість зіткнень молекул кисню за одиницю часу за даних умов.
2.174. Водень масою 2 г займає об'єм 2,5 л. Визначити середню кількість зіткнень за молекул водню одиницю часу.
2.175. Середня довжина вільного пробігу молекули водню за деяких умов становить 2 мм. Визначити густину водню за таких умов.
2.176. Внаслідок адіабатичного стискання тиск повітря був збільшений від 50 кПа до 0,5 МПа. Потім, при незмінному об'ємі, температура повітря була знижена до початкової. Визначити тиск повітря наприкінці процесу.
2.177. Кисень нагрівається при сталому тиску від 17 єС до 100 єС. У скільки разів зміниться при цьому кількість зіткнень молекул газу за 1 с?
2.178. Визначити діаметр пор у ґрунті, якщо при нормальному атмосферному тиску і температурі 0 єС в них існує технічний вакуум. Діаметр молекул повітря дорівнює 3·10-8 см.
2.179. 10 г кисню знаходиться під тиском 300 кПа при температурі 10 єС. Після нагрівання при сталому тиску газ зайняв об'єм 10 л. Визначити кількість теплоти, отриманої газом; зміну внутрішньої енергії газу; роботу, яку виконує газ під час розширення.
2.180. 6,5 г водню, який знаходиться при температурі 27 єС, розширюється вдвічі при сталому тиску за рахунок притоку теплоти. Визначити роботу розширення; зміну внутрішньої енергії газу; кількість теплоти, наданої газу.
2.181. Деяка кількість азоту за нормальних умов займає об'єм 10 л. Визначити зміну внутрішньої енергії азоту та роботу, яка виконується під час його розширення до об'єму 12 л, якщо розширення відбувається адіабатично.
2.182. 2 молі вуглекислого газу при сталому тиску нагрівають до температури 50 К. Визначити зміну його внутрішньої енергії, роботу розширення та кількість теплоти, наданої газу.
2.183. Двохатомному газу надана кількість теплоти 2,093 кДж. При цьому газ розширюється при сталому тиску. Визначити роботу розширення газу.
2.184. Під час ізобаричного розширення двохатомного газу була виконана робота 156,8 Дж. Яку кількість теплоти було надано газу?
2.185. Газ, який займає об'єм 5 л, знаходиться під тиском 2·105 Па і при температурі 17 єС, був нагрітий та ізобарично розширився. Робота розширення газу становила 196 Дж. Наскільки збільшилась температура газу внаслідок нагрівання?
2.186. 7 г вуглекислого газу нагріли на 10 К в умовах вільного розширення. Визначити роботу розширення газу та зміну його внутрішньої енергії.
2.187. 1 моль багатоатомного газу нагрівається на 100 К в умовах вільного розширення. Визначити кількість теплоти, наданої газу, зміну його внутрішньої енергії та роботу розширення.
2.188. У посудині під поршнем знаходиться 10 г азоту. Яку кількість теплоти треба витратити, щоб нагріти азот на 10 К? Наскільки при цьому піднімається поршень? Маса поршня 1 кг, площа його поперечного перерізу 10 см2. Тиск над поршнем становить 100 кПа.
2.189. 10,5 г азоту ізотермічно розширюється при температурі -23 єС від тиску 250 кПа до 100 кПа. Визначити роботу, яку виконав газ під час розширення.
2.190. Під час ізотермічного розширення 10 г азоту, який знаходиться при температурі 17 єС, була виконана робота у 860 Дж. У скільки разів змінився тиск азоту під час розширення?
2.191. Робота ізотермічного розширення вдвічі деякого газу масою 10 г дорівнює 575 Дж. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу при даній температурі.
2.192. 1 л гелію, який знаходиться за нормальних умов, ізотермічно розширюється до об'єму 2 л за рахунок теплоти, отриманої ззовні. Визначити роботу, яку виконав газ під час розширення та кількість теплоти, наданої газу.
2.193. Під час ізотермічного розширення 2 м3 газу його тиск змінився від 0,5 МПа до 0,4 МПа. Визначити роботу, виконану під час розширення.
2.194. Кисень масою 2 кг займає об'єм 1 м3 і знаходиться під тиском 0,2 МПа. Під час нагрівання газ спочатку розширюється при сталому тиску до об'єму 3 м3, а потім його тиск зростає до 0,5 МПа при сталому об'ємі. Визначити зміну внутрішньої енергії газу, виконану ним роботу та теплоту, надану газу. Побудувати графік процесу.
2.195. Яку кількість теплоти поглинає 0,2 кг водню, що нагрівається від 0 єС до 100 єС при сталому тиску? Наскільки зміниться внутрішня енергія газу? Яку роботу виконає газ?
2.196. Кисень масою 200 г займає об'єм 100 л і знаходиться під тиском 200 кПа. Під час нагрівання газ спочатку розширюється при сталому тиску до об'єму 300 л, а потім його тиск зростає до 500 кПа при сталому об'ємі. Визначити зміну внутрішньої енергії газу, виконану ним роботу та теплоту, надану газу. Побудувати графік процесу.
2.197. Об'єм водню під час ізотермічного розширення збільшився в 3 рази. Визначити роботу, виконану газом під час розширення та отриману ним теплоту. Маса водню дорівнює 200 г.
2.198. Азот масою 100 г був ізобарично нагрітий від температури 200 К до температури 400 К. Визначити роботу, виконану газом, отриману ним теплоту та зміну внутрішньої енергії азоту.
2.199. У скільки разів збільшиться об'єм водню кількістю 0,4 молів під час ізотермічного розширення, якщо газ отримає теплоту 800 Дж. Температура водню 300 К.
2.200. Водень займає об'єм 10 м3 при тиску 0,1 МПа. Під час нагрівання при сталому об'ємі тиск газу зріс до 0,3 МПа. Визначити зміну внутрішньої енергії газу, роботу, виконану газом і теплоту, надану газу.
2.201. Кисень нагрівають при незмінному тиску 80 кПа. Його об'єм зростає від 1 м3 до 3 м3. Визначити зміну внутрішньої енергії кисню, роботу, виконану ним під час розширення, а також теплоту, надану газу.
2.202. У циліндрі під поршнем міститься азот масою 0,6 кг, який займає об'єм 1,2 м3 при температурі 560 К. Внаслідок ізобаричного нагрівання газ розширився і зайняв об'єм 4,2 м3. Визначити зміну внутрішньої енергії газу, виконану ним роботу та теплоту, надану газу.
2.203. До якої температури охолоне повітря, що знаходиться при температурі 0 єС, якщо воно адіабатично розширюється вдвічі?
2.204. 7,5 л кисню адіабатично стискається до об'єму 1 л. У кінці стискання встановився тиск 1,6 МПа. Під яким тиском знаходився газ до стискання?
2.205. Повітря в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння стискається адіабатично і його тиск при цьому змінюється від 0,1 МПа до 100 МПа. Початкова температура повітря 40 єС. Визначити температуру повітря наприкінці стискання.
2.206. Внаслідок адіабатичного розширення газу його об'єм збільшується вдвічі, а температура зменшується в 1,32 рази. Яку кількість ступенів вільності мають молекули цього газу?
2.207. Двохатомний газ знаходиться при температурі 27 єС і тиску 2 МПа. Внаслідок адіабатичного стискання газу, його об'єм зменшується вдвічі. Визначити температуру і тиск газу після стискання.
2.208. У посудині за поршнем знаходиться гримучий газ, який при нормальних умов займає об'єм 10-4 м3. Внаслідок швидкого стиснення газу він загоряється. Визначити температуру горіння гримучого газу, якщо відомо, що робота стискання дорівнює 46,35 Дж.
2.209. У посудині під поршнем знаходиться газ за нормальних умов. Відстань між дном посудини і поршнем становить 25 см. Коли на поршень поклали вантаж масою 20 кг, поршень опустився на 13,4 см. Вважаючи стискання адіабатичним, визначити для даного газу відношення теплоємностей при сталому тиску та об'ємі. Площа поперечного перерізу поршня дорівнює 10 см2 (його масою знехтувати).
2.210. У циліндрі під поршнем знаходиться водень масою 0,02 кг при температурі 300 К. Водень спочатку адіабатично розширився, збільшивши свій об'єм у 5 разів, а згодом був ізотермічно стиснутий, зменшивши свій об'єм у 5 разів. Визначити температуру водню наприкінці адіабатичного розширення та роботу, виконану газом під час цих процесів. Зобразити процес графічно.
2.211. Водень масою 40 г знаходиться при температурі 300 К. Внаслідок адіабатичного розширення газ збільшив свій об'єм у 3 рази. Згодом, під час ізотермічного стискання, об'єм газу зменшився в 2 рази. Визначити повну роботу, виконану газом і остаточну температуру газу.
2.212. У балоні при температурі 145 К і тиску 2 МПа знаходиться кисень. Якими стануть температура та тиск кисню після того, як із балона дуже швидко випустити половину газу.
2.213. Двохатомний газ займає об'єм 0,5 л при тиску 50 кПа. Спочатку газ адіабатично стискається, а після цього охолоджується при сталому об'ємі до початкової температури. Тиск газу стає рівним 100 кПа. Визначити значення об'єму та тиску газу в кінці адіабатичного процесу. Накреслити графік такого процесу.
2.214. Газ адіабатично розширюється так, що його тиск падає з 200 кПа до 100 кПа. Далі він нагрівається при сталому об'ємі до початкової температури, а його тиск зростає до 122 кПа. Визначити відношення теплоємностей при сталому тиску та об'ємі для цього газу. Накреслити графік такого процесу.
2.215. Об'єм одного кіломоля азоту, який знаходиться за нормальних умов, зростає у 5 разів за рахунок адіабатичного розширення . Визначити зміну внутрішньої енергії газу та роботу, виконану під час розширення.
2.216. Необхідно стиснути 1·10-2 м3 повітря до об'єму 2·10-3 м3. Як вигідніше його стискати адіабатично чи ізотермічно?
2.217. Під час адіабатичного стискання одного моля двохатомного газу була здійснена робота 146 Дж. Наскільки зросла температура газу внаслідок стискання?
2.218. У скільки разів зменшиться середня квадратична швидкість молекул двоатомного газу під час адіабатичного збільшення його об'єму вдвічі?
2.219. 10 г кисню, який знаходиться за нормальних умов, ізотермічно стискається до об'єму 1,4·10-3 м3. Визначити тиск кисню після стискання. Обчислити роботу стискання.
2.220. 28 г азоту, який знаходиться при температурі 40 єС і тиску 100 кПа, зменшує об'єм 13 л. Визначити температуру та тиск азоту після стискання, якщо процес ізотермічний; адіабатичний. Визначити роботу стискання в кожному випадку.
2.221. Два різних гази, один з яких одноатомний, а другий двохатомний, знаходяться при однаковий температурі і займають однаковий об'єм. Гази стискаються адіабатично так, що їхній об'єм зменшується у 2 рази. Який з газів нагрівається більше і у скільки разів?
2.222. 1 кг повітря знаходиться при температурі 30 єС і тиску 150 кПа. Внаслідок адіабатичного розширення тиск повітря зменшується до 100 кПа. Визначити ступінь розширення, кінцеву температуру повітря та роботу, яку виконав газ під час розширення.
2.223. 1 моль кисню знаходиться за нормальних умов. Згодом його об'єм збільшується у 5 разів. Побудувати графік залежності тиску від об'єму, якщо розширення відбувається ізотермічно. Значення тиску визначити для об'ємів V0; 2 V0; 3 V0; 4 V0; 5 V0.
2.224. 1 моль кисню знаходиться за нормальних умов. Згодом його об'єм збільшується у 5 разів. Побудувати графік залежності тиску від об'єму, якщо розширення відбувається адіабатично. Значення тиску визначити для об'ємів V0; 2 V0; 3 V0; 4 V0; 5 V0.
2.225. Трьохатомний газ при тиску 240 кПа і температурі 20 єС займає об'єм 10 л. Визначити теплоємність цього газу при сталому тиску.
2.226. Одноатомний газ за нормальних умов займає об'єм 10 л. Визначити теплоємність цього газу при сталому об'ємі.
2.227. Визначити питому теплоємність при сталому тиску кисню, гелію та вуглекислого газу.
2.228. Для деякого двохатомного газу питома теплоємність при сталому тиску становить 14,7 кДж/(кг·К). Розрахувати масу 1 моля цього газу.
2.229. Визначити питомі теплоємності при сталому об'ємі та тиску деякого газу, якщо його густина за нормальних умов становить 1,43 кг/м3?
2.230. Визначити питомі теплоємності при сталому об'ємі та тиску деякого газу, якщо відомо, що молярна маса цього газу дорівнює 0,03 кг/моль, а показник адіабати 1,4.
2.231. У скільки разів теплоємність гримучого газу більша за теплоємність водяної пари, яка утворилася внаслідок його згоряння? Задачу розв'язати для випадку сталого об'єму.
2.232. 10 г кисню знаходяться під тиском 0,3 МПа при температурі 10 єС. Після нагрівання при сталому тиску газ зайняв об'єм 10 л. Визначити кількість теплоти, отриманої газом; енергію теплового руху молекул газу до та після нагрівання.
2.233. 12 г азоту міститься в закупореній посудині об'ємом 2 л при температурі 10 єС. Після нагрівання тиск у посудині досяг значення 1,33 МПа. Яку кількість теплоти отримав газ під час нагрівання?
2.234. 2 л азоту знаходяться під тиском 105 Па. Яку кількість теплоти потрібно надати азоту для того, щоб, при сталому тиску, збільшити об'єм вдвічі?
2.235. У закупореній посудині міститься 14 г азоту під тиском 105 Па і при температурі 27 єС. Після нагрівання тиск у посудині збільшився у 5 разів. Визначити, до якої температури був нагрітий газ, об'єм посудини та кількість теплоти, наданої газу.
2.236. Яку кількість теплоти треба надати 12 г кисню, для того, щоб нагріти його на 50 К при сталому тиску?
2.237. Для нагрівання 40 г кисню від 16 єС до 40 єС витрачено 628 Дж. За яких умов (при сталому об'ємі чи при сталому тиску) здійснювалось нагрівання газу?
2.238. У закупореній посудині об'ємом 10 л міститься повітря під тиском 105 Па. Яку кількість теплоти треба надати повітрю для збільшення тиску в 5 разів?
2.239. Яку кількість вуглекислого газу можна нагріти від 20 єС до 100 єС, надаючи йому кількість теплоти 222 Дж? Наскільки зміниться після нагрівання кінетична енергія однієї молекули? Під час нагрівання газ розширюється при сталому тиску.
2.240. Визначити питомі теплоємності при сталому об'ємі та тиску газоподібного оксиду вуглецю.
2.241. Молекула газу складається з двох атомів. Різниця питомих теплоємностей газу при сталому тиску і сталому об'ємі становить 260 Дж/(кг·К). Визначити молярну масу газу та його питому теплоємність при сталих об'ємі та тиску.
2.242. Обчислити питомі теплоємності при сталому об'ємі і сталому тиску неону та водню, вважаючи ці гази ідеальними.
2.243. У закупореній посудині об'ємом 2 л знаходиться азот, густина якого 1,4 кг/м3. Яку кількість теплоти потрібно надати азоту для того, щоб, за таких умов, нагріти його на 100 К?
2.244. Азот міститься в закупореній посудині об'ємом 3 л при температурі 27 єС і тиску 0,3 МПа. Після нагрівання тиск у посудині зріс до 2,5 МПа. Визначити температуру азоту після нагрівання та кількість наданої йому теплоти.
2.245. Для нагрівання деякої кількості газу на 50 єС при сталому тиску, необхідно витратити 670 Дж. Під час охолодження такої ж кількості газу на 100 єС при сталому об'ємі, виділяється 1005 Дж. Яку кількість ступенів вільності мають молекули цього газу?
2.246. 10 г азоту містяться в закупореній посудині при температурі 7 єС. Яку кількість теплоти потрібно надати азоту, для того, щоб вдвічі збільшити середню квадратичну швидкість його молекул? У скільки разів при цьому зміниться температура газу та його тиск на стінки посудини?
2.247. Гелій знаходиться в закупореній посудині об'ємом 2 л при температурі 30 єС і тиску 105 Па. Яку кількість теплоти треба надати гелію, для того, щоб підвищити його температуру на 100 єС? Визначити середню квадратичну швидкість його молекул при новій температурі. Який тиск встановиться в посудині?
2.248. У закупореній посудині об'ємом 2 л міститься однакова кількість азоту та аргону за нормальних умов. Яку кількість теплоти потрібно надати, щоб нагріти таку газову суміш на 100 єС?
2.249. У посудині під поршнем знаходиться 10 г азоту. Яку кількість теплоти треба витратити для того, щоб нагріти азот на 10 єС? Наскільки під час нагрівання підніметься поршень? Маса поршня 1,5 кг, площа його поперечного перерізу 10 см2. Тиск над поршнем 1,013·105 Па.
2.250. Деяка кількість азоту за нормальних умов займає об'єм 10 л. Знайти зміну внутрішньої енергії азоту під час адіабатичного розширення його об'єму до 12 л?
2.251. Розв'язати попередню задачу за умови, що розширення відбувається при сталому тиску.
2.252. Яку кількість теплоти поглинає 200 г водню під час нагрівання від 0 єС до 100 єС при сталому тиску? Наскільки змінюється внутрішня енергія газу? Яку роботу виконує газ?
2.253. У скільки разів теплоємність гримучого газу більша за теплоємність водяної пари, яка утворилася внаслідок його згоряння? Задачу розв'язати для випадку сталого тиску.
2.254. 2 л азоту знаходяться під тиском 105 Па. Яку кількість теплоти потрібно надати азоту для того, щоб при сталому об'ємі, вдвічі збільшити тиск?
2.255. Гелій знаходиться в закупореній посудині об'ємом 2 л при температурі 20 єС і тиску 105 Па. Яку кількість теплоти треба надати гелію для того, щоб підвищити його температуру на 150 єС? Якою буде густина гелію та енергія теплового руху його молекул?
2.256. 10 г кисню, який знаходиться за нормальних умов, стискається до об'єму 1,4·10-3 м3. Визначити тиск і температуру кисню після адіабатичного стискання. Обчислити роботу стискання.
2.257. Визначити зміну ентропії під час перетворення 10 г льоду при температурі -20 єС у пару при температур 100 єС.
2.258. Визначити зміну ентропії під час нагрівання 0,1 кг води від 0 єС до 100 єС та наступному перетворенні води в пару при тій самій температурі.
2.259. Визначити зміну ентропії під час плавлення 1 кг льоду, який знаходиться при температурі 0 єС.
2.260. 640 г розплавленого свинцю при температурі плавлення вилили на лід при 0 єС. Визначити зміну ентропії при такому процесі.
2.261. Визначити зміну ентропії під час переходу 8 г кисню від об'єму 10 л при температурі 80 єС до об'єму 40 л при температурі 300 єС.
2.262. Визначити зміну ентропії при переході 6 г водню від об'єму 20 л під тиском 1,5·105 Па до об'єму 60 л під тиском 1·105 Па.
2.263. Водень масою 6,6 г ізобарично розширюється вдвічі. Визначити зміну ентропії під час такого розширення.
2.264. Визначити зміну ентропії під час ізобаричного розширення 8 г гелію від об'єму 10 л до об'єму 25 л.
2.265. Під час ізотермічного розширення 6 г водню тиск змінюється від 105 Па до 0,5·105 Па. Визначити зміну ентропії під час такого процесу.
2.266. 10,5 г азоту ізотермічно розширюються від об'єму 2 л до об'єму 5 л. Визначити зміну ентропії під час такого процесу.
2.267. 10 г кисню нагріваються від 50 єС до 150 єС. Визначити зміну ентропії під час нагрівання за умови, що воно відбувається ізохорично; ізобарично.
2.268. При нагріванні 1 моля двоатомного газу, його абсолютна температура зростає в 1,5 рази. Визначити зміну ентропії, якщо нагрівання проходить ізохорично; ізобарично.
2.269. Внаслідок нагрівання 22 г азоту його абсолютна температура зросла в 1,2 рази, а ентропія збільшилась на 4,19 Дж/К. За яких умов (при сталому об'ємі чи при сталому тиску) проводилось нагрівання?
2.270. Визначити зміну ентропії, що відбувається під час змішування 5 кг води при температурі 289 К та 8 кг води при температурі 350 К.
2.271. Один кубічний метр повітря, який знаходиться при температурі 0 єС і тиску 98 кПа, ізотермічно розширюється вдвічі. Визначити зміну ентропії під час такого процесу.
2.272. Зміна ентропії на ділянці між двома адіабатами в циклі Карно дорівнює 4,19 кДж/К. Різниця температур між двома ізотермами становить 100 К. Яка кількість теплоти перетворюється в роботу в цьому циклі.
2.273. 0,2 кг заліза при температурі 100 єС занурені в калориметр, в якому знаходиться 0,3 кг води при температурі 12 єС. Як зміниться ентропія системи внаслідок вирівнювання температур? Теплоємністю калориметра знехтувати.
2.274. Визначити зміну ентропії під час ізотермічного розширення 10 г кисню від об'єму 25 л до об'єму 100 л.
2.275. Визначити зміну ентропії при переході 18 г кисню від об'єму 10 л при температурі 180 єС до об'єму 40 л при температурі 300 єС.
2.276. Об'єм гелію, маса якого 2 кг, збільшився в 5 разів ізотермічно; адіабатично. Визначити зміну ентропії в таких випадках.
2.277. Визначити зміну ентропії 1 моля ідеального газу при ізохорному, ізобарному та ізотермічному процесах.
2.278. Лід масою 100 г, який знаходиться при температурі -30 єС, перетворюється на пару. Визначити зміну ентропії при такому перетворенні.
2.279. Залізо масою 1 кг при температурі 100 єС перебуває в тепловому контакті з таким же шматком заліза при температурі 0 єС. Визначити зміну ентропії після досягнення рівноважної температури 50 єС. Вважати, що молярна теплоємність заліза становить 25,14 Дж/К.
2.280. Визначити зміну ентропії під час охолодження 4 кг свинцю від 327 єС до 0 єС.
2.281. Нагрівач теплової машини, що працює за циклом Карно, має температуру 200 єС. Якою є температура охолоджувача, якщо за рахунок 4,19·103 Дж теплоти, отриманої від нагрівача, машина виконає роботу 1,7·103 Дж. Визначити термічний ККД машини. Втратами на тертя та тепловіддачу знехтувати.
2.282. Визначити роботу ідеальної теплової машини за один цикл, якщо вона отримує від нагрівача кількість теплоти 2095 Дж. Температура нагрівача дорівнює 500 К, а холодильника 300 К.
2.283. Температура нагрівача теплової машини, що працює за циклом Карно, дорівнює 480 К, а температура холодильника 390 К. Якою має бути температура нагрівача при незмінній температурі холодильника, для того, щоб ККД машини збільшився у 2 рази?
2.284. За рахунок 1 кДж теплоти, отриманої від нагрівача, машина, що працює за циклом Карно, виконує роботу 0,5 кДж. Температура нагрівача 500 К. Визначити температуру холодильника.
2.285. Теплова машина, що працює за прямим циклом Карно, виконує роботу 220 Дж. Температура нагрівача 375 К, а холодильника 300 К. Визначити кількість теплоти, яку отримує машина від нагрівача.
2.286. Визначити, на скільки процентів зміниться ККД прямого циклу Карно, якщо температура нагрівача 894 К, а температура холодильника зменшилась від 494 К до 394 К.
2.287. Здійснюючи прямий цикл Карно, газ віддав охолоджувачу 25 % теплоти, отриманої від нагрівача. Визначити температуру холодильника, якщо температура нагрівача 500 К.
2.288. Яка частина теплоти, отриманої від нагрівача, віддається холодильнику при прямому циклі Карно, якщо температура нагрівача 500 К, а температура холодильника 125 К?
2.289. Визначити ККД циклу, що складається із двох ізобар і двох адіабат, якщо температури чотирьох характерних точок дорівнюють: першої 370 К, другої 600 К, третьої 500 К, четвертої 350 К. Розв'язок пояснити р-V - діаграмою.
2.290. Ідеальна теплова машина, що працює за циклом Карно, отримує від нагрівача за кожен цикл 2,512 кДж. Температура нагрівача 400 К, а температура холодильника 300 К. Визначити роботу, яку виконує машина, та кількість теплоти, яку вона віддає холодильнику, за один цикл.
2.291. Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. Визначити ККД циклу, якщо відомо, що за один цикл була виконана робота 2,94 кДж і холодильнику було передано 13,4 кДж.
2.292. Ідеальна теплова машина, що працює за циклом Карно, виконує за один цикл роботу 7,35·104 Дж. Температура нагрівача 100 єС, а температура холодильника 0 єС. Визначити ККД машини; кількість теплоти, яку отримує машина від нагрівача та кількість теплоти, яку вона віддає холодильнику за один цикл.
2.293. Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. Кількість теплоти, отриманої від нагрівача, дорівнює 6,28 кДж. Під час роботи машини 80 % теплоти, отриманої від нагрівача, передається холодильнику. Визначити ККД циклу та роботу, виконану за повний цикл.
2.294. Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. Робочим тілом є нагріте повітря, що має початковий тиск 708 кПа, температуру 127 єС та об'єм 2·10-3 м3. Після першого ізотермічного розширення повітря зайняло об'єм 5 л; після адіабатичного розширення його об'єм досяг значення 8 л. Визначити роботу на кожній ділянці циклу; повну роботу, яка виконується за весь цикл; кількість теплоти, отриманої від нагрівача за один цикл; кількість теплоти, яка була передана холодильнику за один цикл.
2.295. Один кіломоль ідеального газу здійснює цикл, який складається з двох ізохор і двох ізобар. При цьому об'єм газу змінюється від 25 м3 до 50 м3, а тиск від 100 кПа до 200 кПа. У скільки разів робота, що виконується за такий цикл, менша за роботу, яка виконується в циклі Карно, ізотерми якого відповідають найбільший і найменшій температурі циклу, заданого в умові задачі? Взяти до уваги, що під час ізотермічного розширення в циклі Карно, об'єм газу збільшується вдвічі.
2.296. Ідеальна холодильна машина, яка працює за зворотним циклом Карно, виконує за один цикл роботу, що становить 3,7·104 Дж. Під час роботи машина бере теплоту від тіла з температурою -10 єС і передає тілу з температурою 17 єС. Визначити ККД циклу, кількість теплоти, відібраної від холодного тіла та кількість теплоти, переданої гарячому тілу, за один цикл.
2.297. Ідеальна холодильна машина, яка працює за зворотним циклом Карно, передає теплоту від холодильника з водою при температурі 0 єС кип'ятильнику з водою при температурі 100 єС. Яку кількість води потрібно заморозити в холодильнику, для того, щоб перетворити в пару 1 кг води, що знаходиться в кип'ятильнику?
2.298. Приміщення опалюється холодильною машиною, яка працює за зворотним циклом Карно. У скільки разів кількість теплоти, яку отримує приміщення від згоряння деревини у печі, менша за кількість теплоти, переданої приміщенню холодильною машиною, що приводиться в дію тепловою машиною, яка споживає таку ж кількість деревини. Такий тепловий двигун працює між температурами 100 єС і 0 єС. Приміщення потрібно підтримувати при температурі 16 єС. Температура оточуючого повітря - 10 єС.
2.299. Парова машина потужністю 14,7 кВт споживає за одну годину роботи 8,1 кг вугілля з теплотворною здатністю 3,3·107 Дж/кг. Температура котла 200 єС, температура холодильника 58 єС. Визначити фактичний ККД машини та порівняти його з ККД ідеальної теплової машини, яка працює за циклом Карно проміж таких же температур.
2.300. Визначити роботу ізотермічного стиснення газу, що здійснює цикл Карно, ККД якого дорівнює 0,4. Робота ізотермічного розширення в такому циклі дорівнює 8 Дж.
2.301. Газ, що здійснює цикл Карно, віддав холодильнику теплоту 14 кДж. Визначити температуру нагрівача за умови, що при температурі охолоджувача 280 К, робота циклу дорівнює 6 кДж.
2.302. Газ, який є робочою речовиною в циклі Карно, отримав від нагрівача теплоту 4,38 кДж і виконав роботу 2,4 кДж. Визначити температуру нагрівача, якщо температура охолоджувача 273 К.
2.303. Газ, який здійснює цикл Карно, віддав охолоджувачу 67 % теплоти, отриманої від нагрівача. Визначити температуру охолоджувача, якщо температура нагрівача 430 К.
2.304. У скільки разів збільшиться ККД циклу Карно внаслідок підвищення температури нагрівача від 380 К до 560 К? Температура охолоджувача 280 К.
2.305. Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. Температура нагрівача становить 500 К, температура охолоджувача 250 К. Визначити термічний ККД циклу, а також роботу, яку виконала робоча речовина під час ізотермічного розширення, якщо під час ізотермічного стискання була виконана робота 70 Дж.
2.306. Газ, який здійснює цикл Карно, отримує теплоту 84 кДж. Яку роботу виконує газ, якщо температура нагрівача втричі більша за температуру охолоджувача?
2.307. Здійснюючи цикл Карно, газ отримав від нагрівача теплоту 500 Дж і виконав роботу 100 Дж. Температура нагрівача 400 К. Визначити температуру охолоджувача.
2.308. Газ, здійснює цикл Карно. Абсолютна температура нагрівача втричі вища за температуру охолоджувача. Нагрівач передав газу 41,9 кДж теплоти. Яку роботу виконав газ?
2.309. Теплова машина працює за зворотним циклом Карно. Температура нагрівача 500 К. Визначити термічний ККД циклу і температуру охолоджувача теплової машини, якщо за рахунок кожного кілоджоуля теплоти, отриманої від нагрівача, машина виконує роботу 350 Дж.
2.310. Визначити тиск повітря в бульбашці діаметром 0,01 мм, яка знаходяться на глибині 0,2 м під поверхнею води. Зовнішній тиск дорівнює 1,013·105 Па.
2.311. Яку роботу проти сил поверхневого натягу необхідно виконати для того, щоб розбити сферичну краплю ртуті радіусом 3 мм на дві однакові краплі?
2.312. Яку роботу необхідно виконати під час видування мильної бульбашки для того, щоб збільшити її об'єм від 8 см3 до 16 см3?
2.313. Яка енергія виділяється внаслідок злиття двох крапель ртуті діаметрами 0,8 мм і 1,2 мм в одну краплю?
2.314. Визначити тиск всередині повітряної бульбашки діаметром 4 мм, яка знаходиться у воді біля самої її поверхні. Атмосферний тиск вважати нормальним.
2.315. Визначити масу води, що ввійшла в скляну трубку з діаметром каналу 0,8 мм, занурену у воду на малу глибину. Змочування вважати повним.
2.316. Яку роботу необхідно виконати під час видування мильної бульбашки, щоб збільшити її об'єм від 27 см3 до 54 см3? Процес вважати ізотермічним.
2.317. Яка енергія виділяється внаслідок злиття двох крапель ртуті діаметрами 0,6 мм і 1,0 мм в одну краплю?
2.318. Визначити тиск всередині повітряної бульбашки діаметром 3 мм, яка знаходиться у воді біля самої її поверхні. Атмосферний тиск вважати нормальним.
2.319. Простір між двома скляними паралельними пластинками з площею поверхні 100 см2 кожна, що розташовані на відстані 20 мкм одна від одної, заповнений водою. Визначити силу, яка притискає пластини одна до одної. Меніск вважати ввігнутим. Діаметр меніска дорівнює відстані між пластинами.
...Подобные документы
Магнетизм, електромагнітні коливання і хвилі. Оптика, теорія відносності. Закони відбивання і заломлення світла. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та елементарних часток. Радіоактивність. Ядерні реакції.
курс лекций [515,1 K], добавлен 19.11.2008Значення фізики як науки, філософські проблеми розвитку фізичної картини світу. Основи електродинаміки, історія формування квантової механіки. Специфіка квантово-польових уявлень про природні закономірності та причинності. Метафізика теорії відносності.
курсовая работа [45,3 K], добавлен 12.12.2011Характеристика основних понять з області квантової, ядерної та атомної фізики. Відкриття атомного ядра та перша атомна реакція. Особливості будови ядра, його поділ. Електромагнітні та механічні коливання та хвилі. Геометрична та хвильова оптика.
презентация [530,6 K], добавлен 07.04.2011Методика проведення уроків з теми «теплове розширення тіл при нагріванні» в умовах поглибленого вивчення фізики. Аналіз програми із фізики типової школи та програми профільного навчання фізики. Кристалічні та аморфні тіла. Теплове розширення тіл. План - к
курсовая работа [384,2 K], добавлен 24.06.2008Процес навчання фізики в основній школі. Методика використання методу розмірностей на різних етапах вивчення компонентів змісту шкільного курсу фізики. Оцінка впливу методу аналізу розмірностей на розвиток когнітивних та дослідницьких здібностей учня.
курсовая работа [349,7 K], добавлен 09.03.2017Історія розвитку фізики. Фізика в країнах Сходу. Електричні і магнітні явища. Етапи розвитку фізики. Сучасна наука і техніка. Використання електроенергії, дослідження Всесвіту. Вплив науки на медицину. Розвиток засобів зв'язку. Дослідження морських глибин
реферат [999,0 K], добавлен 07.10.2014Роль історизму і шляхи його використання в навчанні фізики. Елементи історизму як засіб обґрунтування нових знань. Відкриття законів вільного падіння, динаміки Ньютона, закону всесвітнього тяжіння, збереження кількості руху. Формування поняття сили.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 12.02.2009Роль фізики в розвитку техніки, житті суспільства, обороні держави і підготовці офіцерів військ зв’язку України. Наукові та методичні основи. Внесок вітчизняних вчених в розвиток фізики. Порядок вивчення фізики. Кінематика і динаміка матеріальної точки.
курс лекций [487,9 K], добавлен 23.01.2010Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини. Формула де Бройля. Стан частинки в квантовій механіці. Хвильова функція, її статистичний зміст. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів. Фізика атомів і молекул. Спін електрона. Оптичні квантові генератори.
курс лекций [4,3 M], добавлен 24.09.2008Життєвий і творчий шлях, викладацька діяльність вченого у Віденському університеті та Німецькій політехніці у Празі. Аналіз науково-технічних напрямків творчої діяльності І. Пулюя, дослідження в галузі фізики, винаходи з електротехніки і телефонії.
курсовая работа [466,7 K], добавлен 02.03.2011Розгляд історії фізики та вклад видатних вчених в її розвиток. Ознайомлення з термодинамікою випромінювання, класичною електронною теорією, явищем фотоефекту, відкриттям періодичної системи хімічних елементів, теорією відносності, радіоактивністю.
разработка урока [52,8 K], добавлен 22.04.2011Відкриті системи, дисипативні структури. Фізичний та динамічний хаос фрактальних структур й розмірності дивних атракторів. Застосування понять фізики відкритих систем до моделювання обробки інформації. Синергетика від термодинаміки і статистичної фізики.
курсовая работа [347,8 K], добавлен 24.06.2008Фізичний зміст термодинамічних параметрів. Ідеальний газ як модельне тіло для дослідження термодинамічних систем. Елементи статистичної фізики. Теплоємність ідеальних газів в ізопроцесах. Перший та другий закони термодинаміки. Ентропія, цикл Карно.
курс лекций [450,4 K], добавлен 26.02.2010Випромінювання Вавілова-Черенкова. Ефект Доплера, фотонна теорія світла. Маса та імпульс фотона. Досліди Боте та Вавилова. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Ефект Комптока. Вивчення фундаментальних дослідів з квантової оптики в профільних класах.
дипломная работа [661,8 K], добавлен 12.11.2010Оптика – вчення про природу світла, світлових явищах і взаємодії світла з речовиною. Роль оптики в розвитку сучасної фізики. Предмет і його віддзеркалення. Явища, пов'язані з віддзеркаленням та із заломленням світла: міраж, веселка, північне сяйво.
курсовая работа [32,1 K], добавлен 05.04.2008Предмет, методи і завдання квантової фізики. Закони фотоефекту. Дослідження Столєтова. Схема установки для дослідження фотоефекту. Фотоефект як самостійне фізичне явище. Квантова теорія, що описує фотоефект. Характеристика фотоелементів, їх застосування.
лекция [513,1 K], добавлен 23.11.2010Фундаментальні фізичні явища на атомарному рівні стосовно дії квантових та оптико-електронних приладів. Загальний метод Гіббса як логічна послідовна основа статистичної фізичної теорії. Основні принципи статистичної фізики. Елементи теорії флуктуацій.
учебное пособие [1,1 M], добавлен 18.04.2014Методи наближеного розв’язання крайових задач математичної фізики, що виникають при моделюванні фізичних процесів. Використання засобів теорії наближень атомарними функціями. Способи розв’язання крайових задач в інтересах математичного моделювання.
презентация [8,0 M], добавлен 08.12.2014Розробка уроку фізики, на якому дається уявлення про тепловий стан тіла і довкілля. Аналіз поняття "температура", ознайомлення зі способами вимірювання цієї величини. Опис шкал Цельсія, Реомюра, Фаренгейта, Кельвіна. Огляд конструкцій термометрів.
конспект урока [8,4 M], добавлен 20.12.2013Аналіз програми в випускному класі при вивченні ядерної фізики. Основні поняття дозиметрії. Доза випромінювання, види поглинутої дози випромінювання. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Методика вивчення біологічної дії іонізуючого випромінювання.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 24.06.2008