КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Параметры конденсатора 1 страница
К РГЗ ЗАДАЧИ К РГЗ «молекулярная физика, термодинамика»
201. Какова масса водорода в 1,0 лводы? 202. Какое количество молекул газа находится в колбе емкостью V = 0,50 л при нормальных условиях? 203. Определите концентрацию n молекул кислорода, находящегося в сосуде вместимостью V = 3 л. Количество вещества ν кислорода равно 0,5 моль. 204. Сравните количество атомов в ν = 0,5 моль и в m = 0,50 г кальция. 205. Сравните массы молекул кислорода и водорода. 206. Определите количество молей водорода, заполняющего сосуд объемом V = 3 л, если концентрация молекул газа в нем n = 2,0×1018 м–3 207. Сколько атомов кислорода содержится в 9,0 л воды? 208. Одна треть молекул азота массой m = 10 г распалась на атомы. Сколько всего частиц находится в газе? 209. В баллоне емкостью V = 3,0 л содержится кислород m = 10 г. Определите концентрацию молекул газа n. 210. Сколько атомов водорода содержится в 5,0 молях воды? 211. Два сосуда одинакового объема содержат кислород. В одном сосуде давление P 1 = 1,8 МПа, температура T 1 = 750 К, в другом Р 2 = 2,0 МПа, T 2 = 250 К. Сосуды соединили трубкой и охладили находящийся в них кислород до температуры Т = 280 К. Определите установившееся в сосудах давление Р. 212. Азот находится в баллоне при температуре Т = 450 К. На сколько изменится плотность ρ азота при изменении давления на Δ Р = 1,5 МПа и неизменной температуре Т = сonst. 213. В сосуде вместимостью V = 30 л находится азот при температуре Т = 273 К. Когда часть газа израсходовали, давление в сосуде понизилось на Δ Р = 80 кПа. Определите массу m израсходованного газа. Процесс считать изотермическим. 214. Во сколько раз изменится плотность ρ кислорода при увеличении давления Р 1 = 2,4 МПа до давления P 2 = 3,6 МПа при постоянной температуре? 215. Определите массу m кислорода в баллоне вместимостью V = 10 л при температуре 27 °С и давлении Р = 100 кПа. 216. В баллоне вместимостью V = 22 л находится азот при температуре Т = 380 К. Когда часть газа израсходовали, давление в сосуде понизилось на Δ Р = 180 кПа. Определите массу m израсходованного газа. Процесс считать изотермическим. 217. Определите массу газа в баллоне емкостью 30 л при температуре 22 °С и давлении 5,0×105 Па, если его плотность при нормальных условиях – 1,3 кг/м3. 218. Баллон объемом V = 20 л заполнен аргоном при температуре Т = 360 К. На сколько изменится давление в баллоне при медленной утечке m = 50 г газа? 219. Найти плотность газовой смеси водорода и кислорода, если их массовые доли соответственно 220. В сосуде объемом V = 15 л находится смесь азота и кислорода при 221. Определите внутреннюю энергию водорода, а также кинетическую энергию молекулы этого газа при температуре t = 27 °С, если количество вещества водорода ν = 0,5 моль. 222. В сосуде объемом V = 2,0 л находится газ под давлением Р = 0,50 МПа. Определите суммарную кинетическую энергию Е к поступательного движения всех молекул этого газа. 223. Баллон емкостью V = 0,05 м3 содержит ν = 0,12 кмоль газа при давлении Р = 6,0 МПа. Найдите среднюю кинетическую энергию поступательного движения одной молекулы газа. 224. Аммиак находится при температуре t = 27 °С. Определите кинетическую энергию, приходящуюся на одну степень свободы молекулы аммиака NH3, кинетическую энергию <ωвращ> вращательного движения и полную кинетическую энергию молекулы. 225. Найдите суммарную кинетическую энергию теплового движения молекул, содержащихся в азоте массой 7,0 г при температуре 16 °С. Какая часть этой энергии приходится на долю вращательного движения? 226. Определите полную кинетическую энергию молекул кислорода при температуре t = 18 °С, а также среднюю кинетическую энергию вращательного движения одной молекулы газа. Количество вещества кислорода ν = 1,0 моль. 227. Найдите кинетическую энергию поступательного движения молекулы водяного пара, полную кинетическую энергию молекулы, а также внутреннюю энергию одного киломоля пара, находящегося при температуре Т = 600 К. 228. Суммарная кинетическая энергия всех молекул, содержащихся в одном моле азота, при некоторой температуре составляет 6,2 кДж. Определите температуру газа и среднюю кинетическую энергию вращательного движения одной его молекулы. 229. Кислород массой m = 12 г находится при температуре t = 700 °С, при этом 40 % молекул диссоциировано на атомы. Определите полную кинетическую энергию теплового движения частиц. 230. Азот массой m = 2,0 кг охлаждают от температуры Т 1 = 400 К до температуры Т 2 = 300 К. Определите изменение кинетической энергии всех молекул азота, а также изменение кинетической энергии вращательного движения одной его молекулы. 231. Кислород, занимавший при давлении Р 1 = 120 кПа объем V = 8,0 л, расширился вдвое. Определите конечное давление и работу, совершенную газом при изобарном и изотермическом процессах. Начертите графики процессов в координатах P, V. 232. Азот массой m = 35 г, имевший температуру Т = 295 К, адиабатически расширился, увеличившись в объеме в 3,5 раза. Затем при изотермическом сжатии объем газа уменьшился в 2 раза. Определите полную работу газа и его конечную температуру. 233. Кислород массой 0,15 кгбыл изобарически нагрет от Т 1 = 215 К до Т 2 = 400 К. Определите работу А 1совершенную газом, полученную теплоту Q и изменение внутренней энергии. 234. Азот массой m = 1,8 кг охлаждают при постоянном давлении от Т 1 = 410 К до Т 2 = 295 К. Определите изменение внутренней энергии, работу и количество выделенной теплоты. 235. Определенная масса азота при давлении P 1 = 0,20 МПа занимает объем V = 2,1 л, а при давлении P 2 = 1,0 МПа объем V = 4,8л.Найдите количество теплоты, сообщенное газу, изменение внутренней энергии и совершенную работу при переходе газа из первого состояния во второе сначала изобарно, затем изохорно. 236. Определите работу, совершенную кислородом при адиабатическом расширении от V 1 = 2,0 л до V 2 = 10 л.Начальное давление было P 1 = 1,4 МПа. 237. При нагревании азота в условиях постоянного давления ему было сообщено Q = 21 кДж теплоты. Какую работу А совершил при этом газ? Как изменилась его внутренняя энергия? 238. Водород массой 250 г изотермически расширился в 2,5 раза за счет полученной теплоты. Сколько теплоты Q получил газ, какую при этом работу А совершил? Температура газа Т = 320 К. 239. Определенная масса кислорода занимает объем V 1 = 2,1 л при давлении P 1 = 0,22 МПа, а при давлении P 2 = 1,0 МПа занимает объем V 2 = 5,0 л. Определите количество теплоты, сообщенное газу, изменение внутренней энергии и совершенную работу при переходе из первого состояния во второе сначала изохорно, затем изобарно. 240. Кислород массой т = 300 г имевший температуру Т 1 = 295 К был адиабатически сжат. При этом была совершена работа А = 30 кДж. Определите конечную температуру газа Т 2. 241. В сосуде объемом V = 150 л находится идеальный газ при температуре Т = 350 К и давлении Р = 0,2 МПа. Найдите теплоемкость С V газа, если показатель адиабаты γ = 1,4. 242. Определите теплоемкость С V двухатомного газа, который при температуре Т = 350 К и давлении Р = 0,4 МПа занимает объем V = 3 л. 243. Определите показатель адиабаты γ идеального газа, который при температуре Т = 350 К и давлении Р = 0,4 МПа занимает объем V = 300 л и имеет теплоемкость СV = 857 Дж/К. 244. Определите число степеней свободы молекулы газа, если его молярная теплоемкость сР = 29,05×103 Дж/(кмoль×K). 245. В сосуде вместимостью V = 6 л находится при нормальных условиях двухатомный газ. Определите теплоемкость этого газа при постоянном объеме СV. 246. Определите молярные теплоемкости газа, если его удельные теплоемкости при постоянном объеме и давлении равны сV уд = 10,4 кДж/(кг×К) и с Pуд = 14,6 кДж/(кг×К). 247. Найдите удельные теплоемкости и показатель адиабаты одноатомного газа, зная, что его молярная масса μ = 20×10 –3 кг/моль. 248. Вычислите удельные теплоемкости газа, зная, что его молярная масса μ = 4×10–3 кг/моль и отношение теплоемкостей СР / СV = 1,67. 249. Трехатомный газ под давлением Р = 240 кПа и температуре t = 20 ° С занимает объем V = 10 л. Определите теплоемкость СР этого газа при постоянном давлении. 250. Одноатомный газ при нормальных условиях занимает объем V = 5 л. Вычислите теплоемкость С V этого газа при постоянном объеме. 251. Какая часть молекул сернистого ангидрида SO2 при температуре 252. При какой температуре среднеквадратичная скорость молекул азота равна среднеарифметической скорости молекул водорода, находящихся при температуре Т = 400 К? Чему равна при этой температуре наиболее вероятная скорость молекул водорода и азота? 253. Считая, что сухой воздух состоит из 78 % азота, 21 % кислорода и 1 % аргона (по объему), определите, какая часть молекул от общего числа при температуре 254. Какая часть молекул азота, находящегося при температуре Т,имеет скорости, лежащие в интервале от наиболее вероятной скорости 255. Найдите среднеквадратичную, наиболее вероятную и среднеарифметическую скорости молекул метана (CH4) при 0 °С. 256. Найдите отношение среднеквадратичной, наиболее вероятной и среднеарифметической скорости молекул кислорода к скорости пылинок, находящихся среди молекул кислорода (масса одной пылинки равна 10–8 г). 257. Найдите число молекул азота, заключающихся при нормальных условиях в 1 см3 и обладающих скоростью: а) между 99 и 101 м/с, б) между 499 и 501 м/с. Плотность азота при нормальных условиях равна 1,25 кг/м3. 258. Какой процент молекул обладает скоростями, разнящимися от наиболее вероятной не более чем на 1 %? 259. Найдите отношение числа молекул водорода, скорости которых лежат в пределах от 299 до 301 м/с к числу молекул, имеющих скорости в пределах от 149 до 151 м/с, если температура водорода 300 К. 260. При какой температуре число молекул азота, обладающих скоростями в интервале от 299 до 301 м/с, равно числу молекул, обладающих скоростями в интервале от 599 до 601 м/с? 261. При изотермическом сжатии давление азота массой m = 2 кг было увеличено от Р 1 = 50 кПа до P 2 = 0,5 МПа. Определите изменение энтропии газа. 262. Найдите изменение энтропии Δ S и количество теплоты Q, переданное азоту массой m = 4 г, находящемуся при нормальных условиях. В результате изобарического расширения объем газа изменяется от V 1 = 5 л до V 2 = 9 л. 263. Кислород массой m = 2 кг увеличил свой объем один раз – изотермически, другой – адиабатически. Каково будет изменение энтропии в этих двух случаях, если n = V 2/ V 1 = 5? 264. Водород массой m = 1 г находится при нормальных условиях. При изохорическом нагревании давление Р газа увеличилось в два раза. Определите изменение энтропии и переданное ему количество теплоты. 265. Водород массой m = 100 г был изобарически нагрет так, что объем его увеличился в n раз, затем водород был изохорически охлажден так, что давление его уменьшилось в n раз. Найдите изменение энтропии, если n = 3. 266. Азот массой m = 0,1 кг был изобарно нагрет от температуры T 1 = 200 К до температуры Т 2 = 400 К. Найдите изменение Δ S энтропии и работу А, совершенную газом. 267. Объем водорода при изотермическом расширении при температуре Т = 300 К увеличился в n = 3 раза. Определите работу А, совершенную газом, теплоту Q, полученную при этом, и изменение Δ S энтропии. Масса m водорода равна 200 г. 268. Найдите изменение Δ S энтропии и количество теплоты Q, которое надо сообщить кислороду, находящемуся в баллоне емкостью V = 50 л при нормальных условиях, если при изохорном нагревании давление газа. повысилось на Δ Р = 0,5 МПа. 269. Смешано m 1 = 5 кг воды при температуре Т 1 = 280 К с m 2 = 8 кг воды при температуре T 2 = 350 К. Найдите: 1) температуру смеси; 2) изменение Δ S энтропии, происходящее при смешивании. Удельная теплоемкость воды С уд = 4,2 кДж/(кг×К). 270. Кусок льда массой m = 200 г, взятый при температуре t 1 = –10 °С, был нагрет до t 2 = 0 ° С и расплавлен, после чего образовавшаяся вода была нагрета до температуры t 3 = 10 °C. Определите изменение Δ S энтропии льда. Удельная теплоемкость льда с л = 2,1 кДж/(кг×К), воды с в = 4,2×103 Дж/(кг×K), удельная теплота плавления льда λ = 3,36·105 Дж/кг. 271. Тепловая машина, работающая по циклу Карно, имеет температуру нагревателя Т 1 = 450 К. Отдавая охладителю теплоту Q 2 = 14 кДж, за один цикл машина совершает работу А = 6 кДж. Найдите температуру охладителя Т 2. 272. Газ, совершающий цикл Карно, получил от нагревателя теп-лоту Q 1 = 5,6 кДж и за один цикл совершил работу А = 2,2 кДж. Определите температуру охладителя, если температура нагревателя Т 1 = 500 К. 273. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно. Температура нагревателя Т 1 = 450 К, температура охладителя Т 2 = 270 К. Определите КПД цикла, а также работу А 1, совершенную при изотермическом расширении, если при изотермическом сжатии совершена работа А 2 = 60 Дж. 274. Идеальный одноатомный газ является рабочим веществом тепловой машины и совершает замкнутый цикл, состоящий из двух изобар и двух изохор. Максимальное и минимальное давления равны: P max = 0,20 МПа, P min = 0,10 МПа,а максимальный и минимальный объемы: V max = 3,0 м3 и V min = 2,0 м3. Определите: 1) теплоту Q 1, полученную от нагревателя; 2) теплоту Q 2, переданную охладителю; 3) работу А, совершенную за один цикл; 275. Идеальный газ является рабочим веществом тепловой машины и совершает замкнутый цикл, состоящий из двух изобар и двух изохор, причем максимальное давление газа в два раза больше минимального, а максимальный объем в четыре раза больше минимального. Определите КПД цикла для одноатомного и для двухатомного газа. 276. Идеальная тепловая машина, совершающая цикл Карно, отдает охладителю теплоту Q 2 = 3.0 кДж, совершая при этом работу А = 600 Дж. Определите: 1) КПД цикла; 2) во сколько раз температура нагревателя Т 1 больше температуры охладителя Т 2. 277. Два моля идеального двухатомного газа, являясь рабочим веществом тепловой машины, совершают цикл, состоящий из изохоры, изотермы и изобары. Максимальный объем газа в три раза больше минимального, изотермический процесс протекает при температуре 450 К. Найдите КПД цикла и работу, совершаемую за цикл. 278. Газ, являясь рабочим веществом тепловой машины, за один цикл Карно совершает работу А = 5000 Дж,отдавая охладителю теплоту Q 2 = 15 кДж. Определите температуру нагревателя Т 1, если температура охладителя Т 2 = 300 К. 279. Идеальная тепловая машина, совершающая цикл Карно, КПД которого 280. Тепловая машина работает по циклу, состоящему из двух изотерм и двух изохор, причем наибольшая температура 500 К, а наименьшая 300 К,наибольший объем 12 л, а наименьший 3 л. Найдите КПД цикла.
ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ЗАДАЧ «электростатика»
РГЗ выполняемое студентом, оформляется на листах формата А4. Каждая задача на отдельном листе с одной стороны в печатном виде (указывается номер задачи; условие задачи; ее решение, доведенное до числового значения в системе СИ; рисунок, поясняющий, если необходимо; ответ).
Задания для самостоятельной работы студентов 141. Два одинаковых положительных заряда 142. Два положительных точечных заряда 143. Отрицательный заряд 144. Два отрицательно заряженных шарика, расположенных на расстоянии 145. Два равных по величине положительных заряда 146. Три одинаковых заряда 147. В вершинах квадрата со стороной 148. Определить напряженность электростатического поля в центре шестиугольника со стороной 149. В вершинах шестиугольника расположены точечные заряды 150. Два шарика массой
151.Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом 152. Положительные заряды 153. Поле образовано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной плотностью заряда 154. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом 155. На расстоянии 156. Тонкий стержень согнут в полукольцо. Стержень заряжен с линейной плотностью заряда 157. Равномерно заряженная бесконечно протяженная плоскость с поверхностной плотностью заряда
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1885; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |