В цилиндре под поршнем находится некоторое количество идеального одноатомного газа

Авто помощник

Видео:Вся термодинамика от Q до A для второй части за 3 часа | ЕГЭ 2024 по физикеСкачать

Вся термодинамика от Q до A для второй части за 3 часа | ЕГЭ 2024 по физике

В цилиндре под поршнем находится некоторое количество идеального одноатомного газа

В цилиндре под поршнем находится некоторое количество идеального одноатомного газа, среднеквадратичная скорость молекул которого равна u = 400 м/с. В результате некоторого процесса объём газа увеличился на a = 80%, а давление уменьшилось на b = 20%. Каким стало новое значение v среднеквадратичной скорости молекул этого газа?

Среднеквадратичная скорость молекул идеального газа при температуре T равна где k — постоянная Больцмана, m0 — масса одной молекулы этого газа. Учитывая соотношение

где R — универсальная газовая постоянная, M — молярная масса газа, — постоянная Авогадро, выразим среднеквадратичную скорость молекул в виде Согласно уравнению Клапейрона–Менделеева, где p — давление газа, V — объём сосуда, m — масса газа. Из этих выражений следует, что Тогда начальная и конечная среднеквадратичные скорости равны и

I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения

задачи выбранным способом (в данном случае: выражение для среднеквадратичной скорости молекул идеального газа и уравнение Клапейрона–Менделеева);

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов);

III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу

(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями);

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют.

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты; не заключены в скобки, рамку и т. п.).

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги.

Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи.

В решении отсутствует одна из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

Видео:МКТ и термодинамикаСкачать

МКТ и термодинамика

В цилиндре под поршнем находится некоторое количество идеального одноатомного газа

В цилиндре под поршнем находится некоторое количество идеального одноатомного газа, среднеквадратичная скорость молекул которого равна u = 440 м/с. В результате некоторого процесса объём газа уменьшился на α = 20%, а давление выросло на β = 80%. Каким стало новое значение v среднеквадратичной скорости молекул этого газа?

Среднеквадратичная скорость молекул идеального газа при температуре T равна где k — постоянная Больцмана, m0 — масса одной молекулы этого газа. Учитывая соотношение

где R — универсальная газовая постоянная, M — молярная масса газа, — постоянная Авогадро, выразим среднеквадратичную скорость молекул в виде Согласно уравнению Клапейрона–Менделеева, где p — давление газа, V — объём сосуда, m — масса газа. Из этих выражений следует, что Тогда начальная и конечная среднеквадратичные скорости равны и

I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения

задачи выбранным способом (в данном случае: выражение для среднеквадратичной скорости молекул идеального газа и уравнение Клапейрона–Менделеева);

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов);

III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу

(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями);

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют.

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения (не зачёркнуты; не заключены в скобки, рамку и т. п.).

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги.

Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи.

В решении отсутствует одна из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

Видео:Газ под поршнем в цилиндре с клыкамиСкачать

Газ под поршнем в цилиндре с клыками

В цилиндре под поршнем находится некоторое количество идеального одноатомного газа

В сосуде находится некоторое количество одноатомного идеального газа. В сосуд добавили такое же количество другого одноатомного идеального газа и уменьшили температуру содержимого сосуда в 2 раза. В результате внутренняя энергия содержимого сосуда

1) увеличилась, так как она прямо пропорциональна числу молекул газа в сосуде

2) уменьшилась, так как она зависит только от температуры газа

3) не изменилась, так как она прямо пропорциональна произведению температуры содержимого сосуда и количества вещества в сосуде

4) могла как увеличиться, так и уменьшиться, так как она зависит от молярной массы газов, которые не известны

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа зависит от температуры и от количества вещества: При одновременном уменьшении температуры в 2 раза и увеличении количества газа в 2 раза внутренняя энергия не изменится

В сосуде находится некоторое количество одноатомного идеального газа. Из сосуда удалили половину газа и увеличили температуру содержимого сосуда в 2 раза. В результате внутренняя энергия содержимого сосуда

1) увеличилась, так как она прямо пропорциональна числу молекул газа в сосуде

2) уменьшилась, так как она зависит только от температуры газа

3) не изменилась, так как она прямо пропорциональна произведению температуры содержимого сосуда и количества вещества в сосуде

4) могла как увеличиться, так и уменьшиться, так как она зависит от молярной массы газов, которые не известны

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа зависит от температуры и от количества вещества: При одновременном увеличении температуры в 2 раза и уменьшении количества газа в 2 раза внутренняя энергия не изменится

В цилиндре под поршнем находится некоторое количество идеального одноатомного газа, среднеквадратичная скорость молекул которого равна u = 440 м/с. В результате некоторого процесса объём газа уменьшился на α = 20%, а давление выросло на β = 80%. Каким стало новое значение v среднеквадратичной скорости молекул этого газа?

Среднеквадратичная скорость молекул идеального газа при температуре T равна где k — постоянная Больцмана, m0 — масса одной молекулы этого газа. Учитывая соотношение

где R — универсальная газовая постоянная, M — молярная масса газа, — постоянная Авогадро, выразим среднеквадратичную скорость молекул в виде Согласно уравнению Клапейрона–Менделеева, где p — давление газа, V — объём сосуда, m — масса газа. Из этих выражений следует, что Тогда начальная и конечная среднеквадратичные скорости равны и

В закрытом сосуде с клапаном находится идеальный газ при температуре +20 °С и давлении p1. В результате некоторого эксперимента 20 % газа вышло из сосуда через клапан. При этом температура газа повысилась на 10 °С, а его давление изменилось до некоторой величины p2. Найдите отношение Ответ округлите до десятых долей.

Количество газа в сосуде, оставшегося после некоторого эксперимента, составляет 0,8 от изначального количества. Температура после эксперимента составит 303 К. С помощью уравнения Менделеева-Клапейрона получим: ##

В закрытом сосуде с клапаном находится идеальный газ при температуре +42 °С и давлении p1. В результате некоторого эксперимента 25% газа вышло из сосуда через клапан. При этом температура газа понизилась на 21 °С, а его давление изменилось до некоторой величины p2. Найдите отношение Ответ округлите до десятых долей.

Количество газа в сосуде, оставшегося после некоторого эксперимента, составляет 0,75 от изначального количества. Температура после эксперимента составит 294 К.

Тогда с помощью уравнения Менделеева-Клапейрона получим:

Аналоги к заданию № 19678: 19710 Все

В закрытом сосуде находятся водяной пар и некоторое количество воды. Как изменятся при изотермическом уменьшении объема сосуда следующие три величины: давление в сосуде, масса воды, масса пара?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

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

Давление в сосудеМасса водыМасса пара

Пояснение. Ключом к пониманию этого задания является определение понятия насыщенного водяного пара. По определению это такой пар, который находится в динамическом равновесии с жидкостью. При изотермическом уменьшении объема сосуда с водяным паром динамическое равновесие сохранится, но при этом часть водяного пара сконденсируется.

В закрытом сосуде над поверхностью жидкости находится насыщенный водяной пар, то есть пар, который находится в динамическом равновесии с жидкостью. Процесс испарения с поверхности жидкости уравновешен обратным процессом конденсации пара. Концентрация насыщенного водяного пара определяется только температурой. При изотермическом процессе динамическое равновесие сохранится. Так как температура не изменяется, концентрация пара будет оставаться постоянной. Поскольку объем уменьшается, часть пара сконденсируется. Следовательно, в результате уменьшения объема сосуда масса пара уменьшится, а масса воды увеличится. Насыщенный пар можно считать идеальным газом, а значит для него выполняется уравнение состояния Поскольку ни температура, ни концентрация не изменяются, не будет изменяться и давление в сосуде.

📺 Видео

⚡ ВСЕ ТИПЫ 10 задания, которые ТОЧНО будут на ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 2024Скачать

⚡ ВСЕ ТИПЫ 10 задания, которые ТОЧНО будут на ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 2024

ЕГЭ физика с3. Идеальный газСкачать

ЕГЭ физика с3. Идеальный газ

ЕГЭ по физике. Задание 30 "Термодинамика"Скачать

ЕГЭ по физике.  Задание 30 "Термодинамика"

📣📣📣ФИЗИКА ЕГЭ 2020. Задание №30Скачать

📣📣📣ФИЗИКА ЕГЭ 2020. Задание №30

5 задач на МКТ и термодинамику | ФИЗИКА ЕГЭСкачать

5 задач на МКТ и термодинамику | ФИЗИКА ЕГЭ

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Он переходит из состояния 1 в - №23821Скачать

В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Он переходит из состояния 1 в - №23821

Некоторое число молей одноатомного идеального газа расширяется изотермически из состояния - №24004Скачать

Некоторое число молей одноатомного идеального газа расширяется изотермически из состояния - №24004

Термодинамика и циклические процессы. Решаем задачи 2ой части (№ 25, 27) из ЕГЭ-2023+РОЗЫГРЫШСкачать

Термодинамика и циклические процессы. Решаем задачи 2ой части (№ 25, 27) из ЕГЭ-2023+РОЗЫГРЫШ

Урок 5. Установление соответствия. МКТ. Повышенный уровень. ЕГЭСкачать

Урок 5. Установление соответствия. МКТ. Повышенный уровень. ЕГЭ

физика ЕГЭ 2016 тренировочная работа 4 часть 2 разбор задания 30 (МКТ)Скачать

физика ЕГЭ 2016 тренировочная работа 4 часть 2 разбор задания 30 (МКТ)

Работа идеального газа..Все виды задач на ЕГЭ.39 задачи.9 задание ЕГЭ физика.Скачать

Работа идеального газа..Все виды задач на ЕГЭ.39 задачи.9 задание ЕГЭ физика.

ЕГЭ Физика 11 номер 3 подтема Работа идеального газа 2021 11 29Скачать

ЕГЭ Физика 11 номер 3 подтема Работа идеального газа 2021 11 29

ЕГЭ Физика Полный разбор всех прототипов 9-го задания.ТермодинамикаСкачать

ЕГЭ Физика Полный разбор всех прототипов 9-го задания.Термодинамика

10 задание ЕГЭ по физике 2022Скачать

10 задание ЕГЭ по физике 2022

ЕГЭ Физика 2024 Демидова (ФИПИ) 30 типовых вариантов, вариант 12, подробный разбор всех заданийСкачать

ЕГЭ Физика 2024 Демидова (ФИПИ) 30 типовых вариантов, вариант 12, подробный разбор всех заданий
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток