В трех сосудах находятся газы причем для температуры
П. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Распределение Максвелла и Больцмана
Примеры ответов на задания.
Пример 1.В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинаковое количество водорода, гелия и азота. Распределение молекул гелия будет описывать кривая…
Ответ: Максимум функции распределения молекул газа по модулю скорости приходится на наиболее вероятную скорость, величина которой определяется формулой: . В нашей задаче имеется три различных газа при одинаковых температурах, поэтому будет тем больше, чем меньше молярная масса газа. Т.к. , то и Распределение молекул гелия будет описывать кривая под номером « 2».
Пример 2. В сосуде, разделенном на две части неподвижной теплоизолирующей перегородкой, находятся одинаковые количества (число молекул) водорода и азота. Если давление газов в обеих частях сосуда одинаково, то распределение скоростей молекул газа в сосуде будет описываться кривыми…
Ответ: Максимум функции распределения молекул газа по модулю скорости приходится на наиболее вероятную скорость, величина которой определяется формулой: . В нашей задаче имеется два различных газа, имеющих одинаковое число молекул и находящихся при одинаковых давлениях. ………
Пример 3.В трех одинаковых сосудах находится одинаковое количество газа, причем Т1> T2 > T3. Распределение проекций скоростей молекул водорода на произвольное направление Х для молекул в сосуде с температурой T3.будет описывать кривая…
Функция распределения молекул газа по проекции скорости на произвольное направление Х имеет вид . При =0 функция принимает вид:
Задания для самостоятельной работы.
Задание 1.На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где – доля молекул, скорости которых заключены в интервале от до в расчете на единицу этого интервала. Для этой функции верным утверждением является…
1)Припонижении температуры площадь под кривой уменьшается.
2) Припонижении температуры максимум кривой смещается вправо.
3) Площадь заштрихованной полоски с ростом температуры будет уменьшаться.
Задание 2.На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где – доля молекул, скорости которых заключены в интервале от до в расчете на единицу этого интервала. Для этой функции верным утверждением является…
1) Суменьшением температуры величина максимума уменьшается.
2) Приизменениитемпературы положение максимума не изменяется.
3) Приизменениитемпературы площадь под кривой не изменяется.
При том же вопросе имеются следующие ответыварианты ответов:
Задание 3. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где – доля молекул, скорости которых заключены в интервале от до в расчете на единицу этого интервала.
Если не меняя температуры взять другой газ с большей молярной массой и таким же числом молекул, то…
1) величина максимума уменьшится; 2) площадь под кривой увеличится;
3) максимум кривой сместится влево.
Задание 4. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где – доля молекул, скорости которых заключены в интервале от до в расчете на единицу этого интервала.
Если не меняя температуры взять другой газ с меньшей молярной массой и таким же числом молекул, то…
1) величина максимума увеличится;
2) площадь под кривой уменьшится;
3) максимум кривой сместится вправо, в сторону больших
скоростей.
Задание 5.В трех одинаковых сосудах находится одинаковое количество газа, причем Т1 >Т2> Т3. Распределение скоростей молекул в сосуде с температурой Т1 будет описывать кривая…
Задание 6. На (Р,V) – диаграмме показан процесс, производимый идеальным газом в изолированной сосуде. Начальное и конечное состояния будут соответствовать распределениям скоростей, изображенным на рисунке…
Задание 7.В сосуде, разделенном на две части подвижным теплоизолирующим поршнем, находятся газ, причем количества газа в каждой части сосуда одинаково и для объемов выполняется условие V1 < V2. Распределение скоростей молекул газа в сосуде будет описываться кривыми…
Задание 8.В сосуде, разделенном на равные части неподвижной теплоизолирующей перегородкой, находятся одинаковые количества газа, причем Р1> Р2. Распределение скоростей молекул газа в сосуде будет описываться кривыми…
Задание 9.В сосуде, разделенном на равные части неподвижной непроницаемой перегородкой, находится газ. Температуры газа в каждой части сосуда равны, по массе газа в левой части больше, чем в правой М1> М2. Функция распределения скоростей молекул газа в сосуде будет описываться кривыми…
Задание 10.В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинаковое количество водорода, гелия и азота. Распределение проекций скоростей молекул азота на произвольное направление Х будет описывать кривая…
Коды верных ответов:
Номер задания | ||||||||||
ответ |
Читайте также:
Рекомендуемые страницы:
©2015-2020 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20
Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных
Источник
1.В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинаковоеколичество водорода, гелия и азота
Распределение скоростей молекул гелия будет описываться кривой…
+: a) 2 -: b) 3 -: c) 1 |
2.На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где – доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Если, не меняя температуры взять другой газ с большей молярной массой и таким же числом молекул, то…
-: a) площадь под кривой увеличится +: b) максимум кривой сместится влево в сторону меньших скоростей -: c) величина максимума уменьшится |
3.На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где – доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Если, не меняя температуры взять другой газ с меньшей молярной массой и таким же числом молекул, то….
-: a) величина максимума уменьшится -: b) площадь под кривой увеличится +: c) максимум кривой сместится вправо в сторону больших скоростей |
4.На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где – доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Для этой функции верным утверждением является…
-: a) с уменьшением температуры величина максимума уменьшается; +: b) при изменении температуры площадь под кривой не изменяется; -: c) при изменении температуры положение максимума не изменяется. |
5.В трех одинаковых сосудах находится одинаковое количество газа, причем Т1 > Т2 > Т3
Распределение скоростей молекул в сосуде с температурой Т3 будет описывать кривая….
-: a) 2 +: b) 1 -: c) 3 |
6.Распределение Больцмана для внешнего потенциального поля имеет вид:
+: b) ;
7.Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т зависит от их структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в молекуле. Средняя кинетическая энергия молекул гелия (Не) равна… +: d) 3/2 kТ
8.Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре Т равна . Здесь i = nn+ nвр +2nк, где nn, nвр,nк – число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, для водяного пара (Н2О) число i равно…
+: c) 6
9.На каждую степень свободы движения молекулы приходится одинаковая энергия, равная 1/2 kТ (k – постоянная Больцмана, Т – температура). Средняя кинетическая энергия атомарного водорода равна ….
+: c) 3/2 kТ
10.Уравнение кинетической теории для давления идеального газа имеет вид , где n – концентрация молекул. Для газа водорода равно …
+: d) 3/2 kТ
11.Если для многоатомных молекул газа при температурах 102 К вклад энергии колебания ядер в теплоемкость газа пренебрежимо мал, то из предложенных ниже идеальных газов (водород, азот, гелий, водяной пар) изохорную теплоемкость (R – универсальная газовая постоянная) имеет один моль… +: d) водяного пара
12.Параметрами состояния газа являются
+: c) температура, давление, объем
13. Связь единиц измерения температуры в градусах Цельсия и Кельвина
+: a)
14. Масса 1 моля вещества (молярная масса) определяется выражением
+: b)
15. Закон Бойля-Мариотта для изотермического процесса
+: b)
16. Закон Шарля для изохорного процесса
+: a)
17. Закон Гей-Люссака для изобарного процесса
+: c)
18. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов
+: c)
19. средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы
+: c)
20. Средняя квадратичная скорость молекул
+: b)
21. Средняя арифметическая скорость молекул
+: a)
22. Барометрическая формула выражает закон
+: c)
23. Средняя длина свободного пробега молекул газа
+: c)
24. Общее число столкновений всех молекул в единице объема за единицу времени
+: b)
25. Сила внутреннего трения Fтр в газе
+: b)
26. Количество теплоты, перенесенное за время вследствие теплопроводности, определяется формулой
+: a)
27.Идеальный газ имеет минимальную внутреннюю энергию в состоянии…
-: a) 2-: b) 1,2,3 +: c) 1-: d) 3 |
28.Внутренняя энергия молекулярного азота (газ считать идеальным) в результате процесса 1-2-3, изображенного на рисунке, изменяется на __Дж
-: a) 6 +: b) 0 -: c) 9/2 -: d) 4 |
29.Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ) идеальных газов описывается уравнением:
+: c) .
30.На (Р,V) – диаграмме изображен циклический процесс. На участках CD и DA температура….
-: a) повышается +: b) на CD- понижается, на DA – повышается -: c) понижается -: d) на CD – повышается, на DA – понижается |
31.Идеальный газ совершит большую работу, получив одинаковое количество теплоты, при….
+: a) изотермическом процессе
32.В процессе изохорического нагревания постоянной массы идеального газа его энтропия….
+: b) увеличивается
33.Процесс, изображенный на рисунке в координатах (T,S), где S – энтропия, является …
-: a) изотермическим расширением +: b) адиабатным сжатием -: c) изобарным расширением -: d) изохорным нагреванием |
34.При поступлении в неизолированную термодинамическую систему тепла в ходе необратимого процесса приращение её энтропии…
+: d)
35. Тепловой двигатель, работающий по циклу Карно (см.рисунок), совершает за цикл работу, равную …
+: a) А12 +А34 -: b) А23 +А41 -: c) А34 +А41 -: d) А12 +А23 |
36.Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно (две изотермы 1-2, 3-4 и две адиабаты 2-3, 4-1). В процессе изотермического расширения 1-2 энтропия рабочего тела …
+: a) возрастает -: b) не изменяется -: c) сначала возрастают, затем уменьшается -: d) уменьшается |
37.В идеальной тепловой машине, работающей по циклу Карно, абсолютная температура нагревателя в 2 раза превышает температуру холодильника. Если температура холодильника уменьшится вдвое при неизменной температуре нагревателя, то КПД машины станет равным …
+: b) 75%
38.В процессе изотермического сообщения тепла постоянной массе идеального газа его энтропия….
+: b) увеличивается
39.На рисунке изображен цикл Карно в координатах (Т,S), где S – энтропия. Теплота подводится к системе на участке…
+: a) 1-2; -: b) 2-3; -: c) 3-4. |
40.При увеличении давления в 3 раза и уменьшении объема в 2 раза внутренняя энергия идеального газа …. +: c) увеличится в 1,5 раза
41.Изменение внутренней энергии газа при изохорном процессе возможно…
+: b) при теплообмене с внешней средой
42.На рисунке изображен циклический процесс, происходящий с одним молем двухатомного идеального газа. Газ совершает работу только за счет полученного извне тепла на участке …
-: a) 1-2, 2-3 +: b) 1-2 -: c) 3-1 -: d) 2-3 |
43.Диаграмма циклического процесса идеального одноатомного газа представлена на рисунке. Отношение работы при нагревании газа к работе при охлаждении равно….
+: a) 2,5 -: b) 3 -: c) 1,5 -: d) 5 |
44.Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 3 двумя способами: по пути 1-3 и 1-2-3. Отношение работ , совершенных газом равно….
-: a) 2-: b) 3 -: c) 4 +: d) 1,5 |
45.На (P,V)- диаграмме изображены два циклических процесса
Отношение работ , совершенных в этих циклах, равно
-: a) -2 -: b) 2 -: c) -1/2 +: d) 1/2 |
46.При адиабатном сжатии идеального газа…
+: b) температура возрастает, энтропия не изменяется
47.Одноатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено количество теплоты ΔQ. На увеличение внутренней энергии газа расходуется часть теплоты ,равная …. +: d) 0,6
48.Первое начало термодинамики описывается аналитическим выражением:
+: b) ;
49.Молярная теплоемкость вещества при постоянном объеме определяется выражением:
+: c) .
50.Удельная теплоемкость вещества определяется выражением:
+: b) ;
51.Полная работа, совершаемая газом при изменении его объема от V1 до V2 определяется выражением:
+: a) ;
52. Энтропия изолированной термодинамической системы в ходе необратимого процесса …
+: a) только увеличивается
53. Энтропия неизолированной термодинамической системы в процессе плавления вещества в ней …+: a) увеличивается
54. В процессе изохорического нагревания постоянной массы идеального газа его энтропия …
+: c) увеличивается
55. В процессе изохорического охлаждения постоянной массы идеального газа его энтропия …
+: a) уменьшается
56. В процессе изотермического сообщения тепла постоянной массе идеального газа его энтропия …+: a) не меняется57. В процессе изотермического отнятия тепла у постоянной массы идеального газа его энтропия … +: a) уменьшается
58. В процессе обратимого адиабатического охлаждения постоянной массы идеального газа его энтропия … +: b) не меняется
59. Для обратимого процесса в неизолированной термодинамической системе условие Клаузиуса имеет вид …
+: a)
60.Диффузия согласно кинетической теории газов определяется формулой:
+: a) ;
61.Явление диффузии для однородного газа подчиняется закону Фика:
+: c) .
62.Перенос энергии в форме теплоты подчиняется закону Фурье:
+: b) ;
63.Динамическая вязкость газа (жидкости) вычисляется по формуле:
+: c) .
64.Сила внутреннего трения между слоями газа (жидкости) подчиняется закону Ньютона:
+: b) ;
65. Вязкость связана с переносом молекулами газа
+: a) массы
66. Tеплопроводность газа (жидкости) вычисляется по формуле:
+: b) ;
67. Масса, перенесенная за время при диффузии
+: c) m = – D S
Источник
При работе со своими учениками, у меня накапливается много задач. Поэтому я публикую разборы задач в свободный доступ, стараюсь делать это максимально подробно и понятно, чтобы начинающие могли прочитать и разобраться в нужной для них теме. Ну а за подробными индивидуальными консультациями и репетиторством вы можете написать в мою группу в вк или в личные сообщения. Также большое количество разборов задач вы сможете найти в моей группе Репетитор IT mentor
Задача 1. На тело массой 100 кг, лежащее на наклонной плоскости, которая образует с горизонтом угол 40°, действует горизонтальная сила 1500 Н. Определить:
1) силу, прижимающую тело к плоскости;
2) силу трения тела о плоскость;
3) ускорение, с которым поднимается тело. Коэффициент трения k = 0.10; g = 10м/с².
Задача 2. Тело движется по горизонтальной плоскости под действием силы F, направленной под углом α к горизонту. Найти ускорение тела, если на него действует сила тяжести P, а коэффициент трения между телом и плоскостью равен k . При какой величине силы F движение будет равномерным.
Задача 3. Два шара массами m1 = 2.5 кг и m2 = 1.5 кг движутся навстречу друг другу со скоростями v1 = 6 м/c и v2 = 2 м/c . Определить: 1) скорости шаров после удара; 2) кинетические энергии шаров до и после удара; 3)энергию, затраченную на деформацию шаров при ударе. Удар считать прямым, неупругим.
Прикрепляю очередной разбор задачи по физике по теме закона сохранения импульса. Неупругие шары после удара не восстанавливают свою первоначальную форму. Таким образом, сил, которые отталкивали бы шары друг от друга, не возникает. Это значит, что после удара шары будут двигаться вместе (слипшись) с одной и той же скоростью . Эту скорость определим по закону сохранения импульса. Так как шары двигаются по одной прямой, то можно записать импульс системы до удара и после удара. Считаем, что в задаче не действует диссипативных сил (сил трения, сопротивления воздуха и т.д.), поэтому импульс вдоль оси Ox сохраняется, тогда (смотри решение на картинке). Расписал довольно подробно, но если что-то не будет понятно, то задавайте вопросы в комментариях.
Задача 4. Диск массой m, радиус которого R , вращается с угловой скоростью ω0 вокруг оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр. После прекращения действия на него силы диск останавливается в течение времени t. Определить угловое ускорение диска и тормозящий момент, действующий на него.
Задача 5. Два тела массами m1 и m2 связаны нитью, перекинутой через блок массой M . Найти ускорение тел, считая блок сплошным диском.
Задача 6. Шар катится по горизонтальной поверхности со скоростью v . На какую высоту h относительно своего первоначального положения поднимется шар, если он начнет вкатываться на наклонную плоскость без проскальзывания?
Задача 7. На краю вращающейся с угловой скоростью ω0 платформе стоит человек массой m. После того, как человек перешёл в другую точку платформы, угловая скорость её вращения стала равной ω. Найти расстояние от оси вращения до человека, считая платформу диском массой M и радиусом R.
Задача 8. Тело массой m брошено со скоростью v0 под углом α к горизонту. Найти кинетическую и потенциальную энергию тела в высшей точке траектории.
Задача 9. На горизонтальной поверхности находятся два тела массами m1 = 10 кг и m2 =15 кг, связанные нитью. К телу массой m2 прикладывают силу F = 100 Н, направленную под углом α = 60° к горизонту. Определить ускорение грузов и силу натяжения нити, соединяющей грузы. Трением пренебречь. (обязательно указать все силы на чертеже!)
Задача 10. На поверхности стола лежит груз массой m2 = 2 кг. На нити, прикрепленной к грузу m2 и перекинутой через невесомый блок, подвешен груз m1 = 1 кг. Коэффициент трения груза о поверхность стола 0,2. Найти ускорение грузов и силу натяжения нити.
Задача 11. Лодка массой 200 кг и длиной 3 м стоит неподвижно в стоячей воде. Мальчик массой 40 кг в лодке переходит с носа на корму. Определите, на какое расстояние при этом сдвинется лодка.
Считаем, что в нашей задаче не действует внешних сил, поэтому по теореме о центре массы системы грузов, можно считать, что координаты центра масс сохраняются в проекциях на ось OX (по оси OY движения не происходит). Проведем ось Y(ноль оси X) через центр лодки, тогда можно записать координаты человека и лодки до перехода человека с носа на корму.
Задача 12. Шарик массой 5 кг подвешен на нити. Нить может выдержать максимальное натяжение 100 Н. На какой минимальный угол от положения равновесия нужно отклонить нить с шариком, чтобы он оборвал нить, проходя через положение равновесия? (обязательно сделать рисунок, указать действующие силы!)
Задача 13. Два неупругих шара массами m1=2 кг и m2=3 кг движутся со скоростями соответственно v1=8 м/c и v2=4м/с. Определить количество теплоты, выделившееся при их столкновении. Рассмотреть 2 случая: 1) шары движутся навстречу друг другу; 2) меньший шар догоняет больший.
Задача 14. Тело совершает гармонические колебания по закону x(t) = 50⋅sin(π/3⋅t) (см). Определить полную энергию тела, если его масса 0,2 кг. Какая сила действует на тело в момент времени t = 0,5 с?
Задача 15. Два математических маятника, длины которых отличаются на Δℓ =16 см, совершают за одно и то же время: один − 10 колебаний, другой − 6 колебаний. Определить длины маятников.
Задача 16. Определить, сколько молей и молекул водорода содержится в объёме V = 5 м³ под давлением Р = 767 мм.рт.ст. при температуре t = 18 ° С. Какова плотность газа?
Задача 17. Сколько кислорода выпустили из баллона ёмкостью 1 дм3, если давление его изменилось от 14 атм до 7 атм, а температура от 27°С до 7 °С ?
Задача 18. В сосуде объёмом V = 2 м³ находится смесь m1 = 4 кг гелия и m2 = 2 кг водорода при температуре 27°С. Определить давление и молярную массу смеси газов.
Задача 19. В сосуде содержится смесь газов: гелия массой 12 г и водорода массой 2 г, температура в сосуде 77°С, давление 20 кПа. Определить молярную массу и плотность смеси газов.
Задача 20. Гелий массой 20 г нагрели от 100°С до 400°С, причем газу была передана теплота 30 кДж. Найти изменение внутренней энергии гелия и совершенную им работу.
Задача 21. При изотермическом расширении от 0,1 м3 трех молей газа его давление меняется от 4,48 атм до 1 атм. Найти совершаемую при этом работу и температуру, при которой протекает процесс.
Задача 22. Моль идеального газа, имевший первоначально температуру 300ºК, расширяется изобарически до тех пор, пока его объем не возрастет в 3 раза. Затем газ охлаждается изохорически до первоначальной температуры. Определить суммарное получаемое газом количество теплоты. Обязательно нарисовать графики процессов.
Задача 23. Азот массой m = 1 кг занимает при температуре Т1 = 300 К объём V = 0,5 м³. В результате адиабатного сжатия давление газа увеличилось в 3 раза. Определить конечный объём газа и конечную температуру.
Задача 24. Газ расширяется адиабатически, причём объём его увеличивается вдвое, а термодинамическая температура падает в 1,32 раза. Какое число степеней свободы i имеют молекулы этого газа?
Задача 25. Баллон ёмкостью V = 20 л с кислородом при давлении Р = 107 Па и температуре t1 = 70 ºС нагревается до температуры t2 = 270 ºС. Какое количество теплоты при этом поглощает газ?
Задача 26. Азот, занимающий при давлении, равном Р1 = 10⁵ Па объём V1 = 10 л, расширяется вдвое. Найти конечное давление и работу, совершённую газом в процессах: а) изобарном; б) изотермическом; в) адиабатном.
Задача 27. Кислород, масса которого 200 г, нагревают от температуры Т1 =300 К до Т2 = 400 К. Найти изменение энтропии, если известно, что начальное и конечное давление газа одинаковы и близки к атмосферному.
Задача 28. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает за один цикл работу А = 1,5∙10⁵ Дж. Температура нагревателя Т1 = 400 К, температура холодильника Т2 = 260 К. Найти КПД машины, количество теплоты Q1, получаемое машиной за один цикл от нагревателя, и количество теплоты Q2, отдаваемое за один цикл холодильнику.
Задача 29. Найти суммарную кинетическую энергию Е поступательного движения всех молекул, содержащихся в объёме V = 1 дм³ газа при атмосферном давлении.
Задача 30. Чему равны средние кинетические энергии поступательного и вращательного движения молекул, содержащихся в 100 г водорода при температуре 400 К ? Чему равна полная внутренняя энергия газа?
Спасибо, что дочитали до конца, дорогие подписчики 🙂 Если вам интересен подобный контент и разборы задач, то оставляйте обратную связь в виде лайков и комментариев.
Еще много полезного и интересного вы сможете найти на ресурсах:
Репетитор IT mentor в VK
Репетитор IT mentor в Instagram
Репетитор IT mentor в Telegram
Physics.Math.Code в контакте (VK)
Physics.Math.Code в telegram
Physics.Math.Code в YouTube
Источник