Пар находящийся в закрытом сосуде нагревают при этом его

Пар находящийся в закрытом сосуде нагревают при этом его thumbnail

Основы термодинамики

Для решения задания № 9 ОГЭ по физике требуется знание основ термодинамики, а именно: основных физ.величин, явлений и понятий, значимых в этом разделе курса физики. Часть необходимых теоретических сведений приведена в разделе теории к заданию, остальные – в разделах теории к другим заданиям по данному разделу. В первую очередь это задание № 8, где рассмотрены понятия средней скорости, кинетической энергии молекул, удельной теплоемкости и др.

Теория к заданию №9 ОГЭ по физике

Взаимные преобразования газов, жидкостей, твердых тел

Практически всякое вещество может находиться как в твердом, так и в жидком и газообразном состоянии. Эти состояния называют агрегатными. Вещество пребывает в одном из них в зависимости от своей температуры. Значения температур, при которых происходят переходы в то или иное агрег.состояние, разнятся для разных тел.

Некоторые вещества не имеют газообразного состояния. Это физ.тела, имеющие сложное хим.строение, которые при повышении температуры распадаются еще до достижения ими газообразного состояния. Таким, в частности, является сахар.

Процесс перехода газа в жидкость называется конденсацией (или сжижением). Обратный процесс – преобразование жидкости в газ – называют испарением.

Переход вещества из жидкого состояние в твердое – это кристаллизация (или замерзание), из твердого в жидкое – плавление.

Возможен переход из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое; он называется сублимацией (или возгонкой). Обратный процесс называют десублимацией.

Процесс перехода из газообразного состояния в четвертое агрегатное – плазму – называют ионизацией, а обратно – из плазмы в газ – рекомбинацией.

Тепловое равновесие

Тепловым равновесием называют состояние физ.системы, имеющей единые макроскопические параметры, которые сколь угодно долго остаются неизменными. Тепловое равновесие по-другому называют термодинамическим.

Значимыми параметрами системы, находящейся в состоянии теплового равновесия или стремящейся к нему, являются ее объем, давление, температура. Отличительные особенности такой системы – это отсутствие взаимных преобразований и теплообмена с окружающими физ.телами. Микроскопические процессы при тепловом равновесии – взаимодействие и движение частиц физ.системы – не прекращаются. За счет этого осуществляется обмен энергии; при нагревании и при переходах из одного агрегатного состояния в другое энергия поглощается, при охлаждении – отдается.

Пар насыщенный и ненасыщенный

Молекулы жидкости у ее поверхности постоянно испаряются в некотором количестве. А молекулы ее пара, которые находятся в непосредственной близости с поверхностью жидкости, частично конденсируются. Эти процессы не прекращаются, все время изменяя уровень влажности и степень насыщенности воздушных масс на границе с жидкостью. Причем в зависимости от температуры окружающей среды может преобладать то процесс испарения, то конденсации. И пока эти процессы неуравновешенны, т.е. пока количество испаряющихся и конденсирующихся молекул разное, пар является ненасыщенным. Когда эти количества станут равными, пар становится насыщенным.

Насыщения пара можно достичь тогда, когда жидкость находится в закрытой емкости. В этом случае вне зависимости от изменения температуры и объема емкости с течением времени происходит насыщение пара. Когда температура понижается, молекулы пара начинают конденсироваться интенсивнее, чем молекулы жидкости испаряться. Это приводит к уменьшению плотности газа, которое автоматически ведет к увеличению интенсивности испарения. И пар снова приходит в насыщенное состояние. При увеличении температуры происходит обратное, но в результате пар все равно приходит к насыщению. А при изменениях объема те же процессы происходят в связи с изменениями давления в емкости. Впрочем, в таких процессах все величины – плотность, давление и т.д. – напрямую взаимосвязаны, так что их разделение и акцент на одной из них являются условными.

Насыщение пара означает, что для жидкости достигнуто состояние термодинамического равновесия.

Влажность

Влажность – физ.величина, характеризующая содержание воды в среде или физ.теле. Чаще всего влажность измеряют в процентах (%):

  1. от первоначального ее объема в физ.теле или в среде
  2. от первоначальной массы вещества.

Различают влажность абсолютную и относительную. Абсолютная представляет собой отношение кол-ва воды в физ.теле к единице массы его сухой части. Относительную определяют как фактическое содержание влаги в сравнении с тем ее количеством, которое содержится в физ.теле тогда, когда оно находится в термодинамическом равновесии.

Количественно относит.влажность вычисляют по формуле:

где р – давление пара в данный момент времени, рн.п. – давление насыщенного пара этого же физ.тела.

Внутренняя энергия физического тела

Под внутренней энергией физ.тела понимают сумму потенциальных энергий взаимодействия его частиц (атомов и молекул) и кинетических энергий их хаотического перемещения внутри тела. Величина внутр.энергии зависит от 1) температуры физ.тела, поскольку с температурой связана скорость перемещения частиц и, значит, их кинет.энергии; 2) от объема тела, т.к. объем связан с расстоянием между атомами и молекулами и, следовательно с их потенц.энергиями.

Читайте также:  Сосуд желаний вильям хьюитт

Количество теплоты

Эта физ.величина определяет значение энергии, которую отдает (теряет) либо получает физ.тело при теплопередаче. Передаваемое от одного физ.тела к другому кол-во теплоты может идти на их переход в другое агрегатное состояние (плавление, кристаллизацию, испарение и т.д.), на охлаждение, нагревание, сгорание тел. При этом отдача (утрата) физ.телом теплоты ведет к уменьшению его внутр.энергии, а получение – к ее увеличению.

Единица измерения этой физ.величины – джоули (реже – калории).

Разбор типовых вариантов заданий №9 ОГЭ по физике

Демонстрационный вариант 2018

В калориметр с водой добавили лёд. На рисунке представлены графики зависимости температуры от времени для воды и льда в калориметре. Теплообмен с окружающей средой пренебрежимо мал.

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.

  1. Начальная температура воды равна t1.
  2. Участок БВ соответствует процессу кристаллизации воды в калориметре.
  3. Точка Б соответствует времени, когда в системе вода-лёд установилось состояние теплового равновесия.
  4. К моменту установления теплового равновесия весь лёд в калориметре растаял.
  5. Процесс, соответствующий участку АБ, идёт с поглощением энергии.
Алгоритм решения:

1. Руководствуясь графиками, определяем, какому агрегатному состоянию соответствуют приведенные на нем точки А–Г.

2–6. На основании сведений, полученных в п.1, анализируем приведенные утверждения 1–5 и делаем вид относительно их истинности.

Решение:
  1. Твердому агрег.состоянию (лед) соответствует нижний график, ограниченный точками Г и В, поскольку . Участок верхнего графика между точками А и Б соответствует воде, т.к. здесь температура больше нуля. В т.Б , что означает начало процесса кристаллизации воды. Процесс кристаллизации продолжается в течение времени, отображенного на участке верхнего графика между точками Б и В, поскольку температура кристаллизации достигнута и на промежутке БВ не меняется. В т.В температура воды и льда совпадают, что указывает на наступление теплового равновесия.
  2. Утверждение 1 верно, поскольку верхний график соответствует воде, и т.А, в которой температура равна t1, является его начальной точкой.
  3. Утверждение 2 верно, что полностью разъяснено в п.1.
  4. Утверждение 3 не верно, поскольку в т.Б вода и лет имеют разные температуры. Согласно п.1 тепловое равновесие установлено только в т.В.
  5. Утверждение 4 неверно, поскольку в калориметре не только не тает лед, но, напротив, начинает замерзать вода.
  6. Утверждение 5 неверно, т.к. на промежутке АБ происходит охлаждение воды, а этот процесс сопровождается потерей энергии, т.е. ее отдачей, а не поглощением.

Ответ: 12

Первый вариант (Камзеева, № 3)

Герметично закупоренная бутыль, частично заполненная водой и находящаяся длительное время при комнатной температуре, была переставлена в холодильник. Как изменятся в холодильнике плотность водяного пара и относительная влажность в бутыли?

Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

  1. увеличится
  2. уменьшится
  3. не изменится

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

Алгоритм решения:
  1. Анализируем условие и определяем процессы, происходящие с водой в бутыли при комнатной температуре.
  2. Выясняем, что происходит с бутылью с водой при помещении ее в холодильник. Определяем, изменяется ли плотность пара и как именно.
  3. Выясняем имеет ли место изменение относит.влажности.
Решение:
  1. При длительном нахождении закупоренной бутыли при комнатной темп-ре водяной пар, содержащийся в ней, становится насыщенным. Это означает, что кол-во образующихся в течение произвольной единицы времени молекул водяного пара равно кол-ву конденсирующихся молекул воды за это же время.
  2. Когда бутыль помещена в холодильник, то объем, занимаемый водяным паром, не изменится, а его масса уменьшится, поскольку при снижении температуры часть молекул конденсируется. Т.к. масса , то при неизменном объеме ρ прямо пропорционально m и при уменьшении m плотность тоже снизится. Следовательно, в левую колонку итоговой таблицы следует вписать цифру 2:
  3. После того, как бутыль простоит в холодильнике некоторое время, произойдет насыщение водяного пара, поскольку с течением времени жидкость в закрытой емкости обязательно приходит в состояние термодинамического равновесия и процессы конденсации и испарения начинают протекать в ней с одинаковой интенсивностью. А это значит, что относит.влажность в бутыли станет равной 100 % и изменяться уже не будет. Следовательно, в правую колонку таблицы необходимо вписать цифру 3:

Ответ: 23

Второй вариант (Камзеева, № 10)

Жидкий металл, предварительно охлажденный до температуры плавления, начинает кристаллизироваться. Как в процессе кристаллизации меняются температура и внутренняя энергия металла?

Читайте также:  Что значит сосуд чести

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

  1. увеличивается
  2. уменьшается
  3. не изменяется

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

Алгоритм решения:
  1. Анализируем условие и выясняем характер изменения температуры. Вписываем соответствующую цифру в таблицу.
  2. Определяем характер изменения внутр.энергии. Заполняем таблицу.
Решение:
  1. Известно, что при критических процессах, т.е. при процессах перехода из одного агрегатного состояния в другое, температура не меняется. Поскольку кристаллизация является именно таким процессом, то справедливо утверждать, что температура металла остается неизменной. Соответственно, в итоговую таблицу (в левую ее колонку) нужно вписать цифру 3:
  2. Поскольку имеет место процесс кристаллизации, то происходит выделение теплоты. Это означает, что металл теряет часть своей энергии и, следовательно, его внутренняя энергия уменьшается. Тогда в таблицу (в правую ее колонку) требуется вписать 2:

Ответ: 32

Даниил Романович | ???? Скачать PDF |

Источник

1. В сосуде неизменного объёма находилась при комнатной температуре смесь двух идеальных газов, по 1 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 2 моль второго газа. Как изменились в результате парциальное давление первого газа и суммарное давление газов, если температура в сосуде поддерживалась неизменной?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

2. В цилиндре под поршнем находятся жидкость и её насыщенный пар (см. рисунок). Как будут изменяться масса пара и давление в жидкости у её поверхности при медленном перемещении поршня вниз при постоянной температуре, пока поршень не коснётся поверхности жидкости?

hello_html_672665b4.jpg

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

3. В цилиндре под поршнем находилось твёрдое вещество. Цилиндр поместили в горячую печь, а через некоторое время стали охлаждать. На рисунке показан график изменения температуры t вещества с течением времени τ. Установите соответствие между участками графика и процессами, отображаемыми этими участками.

hello_html_2cd6b575.jpg

УЧАСТКИ ГРАФИКА

А) ВС

Б )FG

ПРОЦЕССЫ

1) плавление твёрдого вещества

2) нагревание жидкости

3) охлаждение пара

4) нагревание твёрдого вещества

4. Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1-2, график которого изображён на рисунке в координатах V-T (V — объём и T — абсолютная температура газа). Как изменяются в ходе этого процесса внутренняя энергия газа и его давление?

hello_html_150fa6de.jpg

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

5. На рисунках приведены графики А и Б двух процессов: 1-2 и 3-4, — происходящих с 1 моль гелия. Графики построены в координатах р-Т и V-T, где р — давление; V — объём и Т — абсолютная температура газа. Установите соответствие между графиками и утверждениями, характеризующими изображённые на графиках процессы.

ГРАФИКИ

hello_html_7c25202c.jpg

hello_html_m5a6e735d.jpg

УТВЕРЖДЕНИЯ

1) Над газом совершают работу, при этом его внутренняя энергия увеличивается.

2) Газ получает положительное количество теплоты, при этом его внутренняя энергия увеличивается.

3) Газ получает положительное количество теплоты и совершает работу.

4) Внутренняя энергия газа уменьшается, при этом газ отдаёт положительное количество теплоты.

6. На рисунке изображена диаграмма четырёх последовательных изменений состояния 2 моль идеального газа. Какие процессы связаны с наименьшим положительным значением работы газа и наибольшим положительным значением работы внешних сил? Установите соответствие между такими процессами и номерами процессов на диаграмме.

hello_html_3dfbbb29.jpg

ПРОЦЕССЫ

А) работа газа положительна и минимальна

Б) работа внешних сил положительна и максимальна

НОМЕРА ПРОЦЕССОВ

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

7. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна T1, а температура холодильника равна Т2. За цикл двигатель получает от нагревателя количество теплоты Q1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) количество теплоты, отдаваемое двигателем за цикл холодильнику

Б) КПД двигателя

ФОРМУЛЫ

hello_html_m58b5adc1.jpg

8. На рисунке показан график изменения температуры Т вещества в цилиндре под поршнем при постоянном давлении по мере выделения им количества теплоты Q. Какие участки графика соответствуют конденсации пара и остыванию вещества в твёрдом состоянии? Установите соответствие между тепловыми процессами и участками графика.

hello_html_44a4a58a.jpg

ПРОЦЕССЫ

А) конденсация пара

Б) остывание твёрдого вещества

УЧАСТКИ ГРАФИКА

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

9. На рисунках А и Б приведены графики двух процессов: 1-2 и 3-4, каждый из которых совершается одним молем аргона. Графики построены в координатах p-V и V-T, где р — давление, V — объём и Т — абсолютная температура газа. Установите соответствие между графиками и утверждениями, характеризующими изображённые на графиках процессы.

Читайте также:  На головке проступили сосуды

ГРАФИКИ

hello_html_m5c30af57.jpg

hello_html_m519326f8.jpg

УТВЕРЖДЕНИЯ

1) Внутренняя энергия газа уменьшается, при этом газ отдаёт теплоту.

2) Над газом совершают работу, при этом газ отдаёт теплоту.

3) Газ получает теплоту, но не совершает работы.

4) Газ получает теплоту и совершает работу.

10. Установите соответствие между процессами в идеальном газе и формулами, которыми они описываются (N — число частиц, р — давление, V — объём, Т — абсолютная температура, Q — количество теплоты.)

ПРОЦЕССЫ

А) изобарный процесс при N = const

Б) изотермический процесс при N = const

ФОРМУЛЫ

hello_html_1d767ca8.jpg

11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна T1, а температура холодильника равна Т2. За цикл двигатель совершает работу, равную А. Установите соответствие между физическими величинами, описывающими работу этого двигателя, и формулами, по которым их можно вычислить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) КПД двигателя

Б) количество теплоты, получаемое двигателем за цикл от нагревателя

ФОРМУЛЫ

hello_html_78f06f31.jpg

12. Установите соответствие между процессами в идеальном газе и формулами, которыми они описываются (N — число частиц, р — давление, V — объём, Т — абсолютная температура, Q — количество теплоты.) К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ

А) изохорный процесс при N = const

Б) адиабатный процесс при N = const

ФОРМУЛЫ

hello_html_49aeaefa.jpg

13. В закрытом сосуде постоянного объёма при комнатной температуре долгое время находится влажный воздух. На стенках внутри сосуда видна обильная роса. Температуру воздуха медленно увеличили на 20 К. Роса на стенках сосуда при этом не пропала. Как изменились при этом концентрация молекул водяного пара и относительная влажность воздуха в сосуде?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

14. Образец вещества массой m нагревают в калориметре. Тепловая мощность, подводимая от нагревателя к образцу, постоянна и равна Р. Зависимость температуры Т в калориметре от времени t представлена на графике. В момент t = 0 образец находился в твёрдом состоянии. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

hello_html_m628b252.jpg

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) количество теплоты, необходимое для нагревания жидкости от температуры отвердевания до температуры кипения

Б) удельная теплота плавления λ

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ИХ ВЫЧИСЛЕНИЯ

hello_html_m260d4a3.jpg

15. Состояние газа меняется по циклу, показанному на рисунке. Чему равны работа газа за цикл и работа внешних сил при сжатии газа?

hello_html_51e113d.jpg

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) работа газа за цикл

Б) работа внешних сил при сжатии газа

ФОРМУЛЫ

hello_html_m59bf99a0.jpg

16. В начальный момент в сосуде под лёгким поршнем находится только жидкий эфир. На рисунке показан график зависимости температуры t эфира от времени х его нагревания и последующего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и участками графика.

hello_html_mbedb10d.jpg

ПРОЦЕССЫ

А) конденсация эфира

Б) охлаждение жидкого эфира

УЧАСТКИ ГРАФИКА

1) FG

2) ВС

3) DE

4) EF

17. В начальный момент в сосуде под лёгким поршнем находится только жидкий эфир. На рисунке показан график зависимости температуры t эфира от времени τ его нагревания и последующего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и участками графика.

hello_html_13a1dd06.jpg

ПРОЦЕССЫ

А) кипение эфира

Б) остывание парообразного эфира

УЧАСТКИ ГРАФИКА

1) АВ

2) ВС

3) DE

4) EF

18. 1 моль одноатомного идеального газа изобарно охладился. Как изменились при этом его объём и внутренняя энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

19. 1 моль одноатомного идеального газа изобарно нагрели. Как изменились при этом его объём и внутренняя энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

Ответы:

1. Ответ: 21. 2. Ответ: 23. 3. Ответ: 13. 4. Ответ: 23. 5. Ответ: 34.

6. Ответ: 14. 7. Ответ: 41. 8. Ответ: 14. 9. Ответ: 14. 10. Ответ: 23.

11.Ответ: 23. 12. Ответ: 14. 13. Ответ: 13. 14. Ответ: 14. 15. Ответ: 21.

16. Ответ: 41. 17. Ответ: 23. 18. Ответ: 22.19. Ответ: 11.

Источник