Главная страница

110 Физические основы молекулярной физики


Скачать 1.9 Mb.
Название110 Физические основы молекулярной физики
Дата22.12.2021
Размер1.9 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаEkzamen_Po_Fizike (2).docx
ТипДокументы
#314201
страница3 из 24
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


4)

:1.

2. [Уд1] (ВО1). На рисунке изображен цикл Карно в координатах (Т,S), где S – энтропия. Количество теплоты, отданное холодильнику, определяется по формуле

1 )

2)

3)

4)

:3.

3 . [Уд1] (ВО1) КПД термодинамических циклов, работающих по циклам 1-2-3-4-1 и 1-2-3-1 соотносятся следующим образом –

1) у второго в 2 раза меньше

2) у второго в 2 раза больше

3) у обоих одинаковы

4) нельзя дать однозначного ответа

:1

4 . [Уд1] (ВО1) На диаграмме P – V изображен цикл, проводимый одноатомным идеальным газом. КПД этого цикла равен … %.

1) 11

2) 25

3) 37

4) 54

:1

5 . [Уд1] (ВО1). Тепловая машина, рабочим телом которой является идеальный одноатомный газ, совершает цикл, диаграмма которого изображена на рисунке. Если Р2 = 4Р1, V3 = 2V1, то КПД такой тепловой машины  равен … %.

1) 10

2) 12

3) 15

4) 16

:2

6 . [Уд1] (ВО1). КПД тепловой машины, работающей по циклу, изображенному на рисунке, равен … %. Рабочим веществом является одноатомный идеальный газ.

1) 10 

2) 16 

3) 20 

4) 23 

:4

7 . [Уд1] (ВО1). Тепловая машина, рабочим телом которой является одноатомный идеальный газ, совершает цикл, изображенный на рисунке. Если Р2 = 2Р1, V2 = 4V1, то коэффициент полезного действия этой машины равен … %.

1) 20

2) 10

3) 15

4) 12

:2

8 . [Уд1] (ВО1). На рисунке представлен цикл тепловой машины в координатах Т,S, где S – энтропия, Т – термодинамическая температура. Тогда нагреватели и холодильники с соответствующими температурами

1) Нагреватели – Т4, Т5; Холодильники – Т123

2) Нагреватели – Т3, Т5; Холодильники – Т124

3) Нагреватели – Т245; Холодильники – Т13

4) Нагреватели – Т34, Т5; Холодильники – Т12

:4

9 . [Уд1] (ВО1).На рисунке представлены циклы тепловой машины в координатах Т, S, где S – энтропия, Т – термодинамическая температура. Наибольший КПД имеет цикл, обозначенный

1) 2-3-6-5-2

2) 2-3-8-7-2

3) 1-3-6-4-1

4) 1-2-5-4-1

:2
10. [Уд1] (ВОМ).На рисунке представлены циклы тепловой машины в координатах Т, S, где S – энтропия, Т – термодинамическая температура. Одинаковый КПД имеют циклы, обозначенные

1) 2-3-6-5-2

2) 2-3-8-7-2

3) 1-3-6-4-1

4) 1-2-5-4-1

:1, 3

1 1. [Уд1] (ВО1).На рисунке представлены циклы Карно для тепловой машины в координатах p,V, состоящие из изотерм и адиабат. Наибольший КПД имеет цикл, обозначенный

1) 1-2-5-4-1

2) 1-2-8-7-1

3) 4-5-8-7-4

4) 3-5-8-6-3

:2

1 2. [Уд1] (ВОМ).На рисунке представлены циклы Карно для тепловой машины в координатах p, V, состоящие из изотерм и адиабат. Одинаковый КПД имеют циклы, обозначенные

1) 1-2-5-4-1

2) 1-2-8-7-1

3) 4-5-8-7-4

4) 3-5-8-6-3

:3, 4


V125 – МУО+КЗ Энтропия и второе начало термодинамики.

S125 –МУО+КЗ Энтропия и второе начало термодинамики (6 заданий).
1. [Уд1] (ВО1). В процессе изохорического охлаждения постоянной массы идеального газа его энтропия

1) уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется

4) сначала увеличивается, потом уменьшается

:1.

2. [Уд1] (ВО1). В процессе изобарического нагревания постоянной массы идеального газа его энтропия

1) уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется

4) сначала увеличивается, потом уменьшается

:2.

3. [Уд1] (ВО1). В процессе изотермического расширения постоянной массы идеального газа его энтропия

1) уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется

4) сначала увеличивается, потом уменьшается

:2.

4. [Уд1] (ВО1). В процессе адиабатического сжатия постоянной массы идеального газа его энтропия

1) уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется

4) сначала увеличивается, потом уменьшается

:3.

5. [Уд1] (ВО1). Энтропия изолированной термодинамической системы в ходе необратимого процесса

1) только увеличивается

2) остается постоянной

3) только убывает

4) сначала увеличивается, потом уменьшается

:1

6. [Уд1] (ВО1). При адиабатическом сжатии идеального газа

1) температура и энтропия возрастают

2) температура не изменяется, энтропия возрастает

3) температура возрастает, энтропия не изменяется

4) температура возрастает, энтропия убывает

:3
C125 –МУО+КЗ Тепловые двигатели (4 задания).
1. [Уд1] (ВО1) Коэффициент полезного действия идеальной тепловой машины может быть вычислен по формуле

1)

2)

3)

4)

:3

2. [Уд1] (ВО1) Коэффициент полезного действия идеальной тепловой машины равен 30%. Если температура холодильника равна 7 С, то температура нагревателя равна … С.

1) 90

2) 127

3) 220

4) 300

:2

3. [Уд1] (ВО1) Газ в идеальной тепловой машине отдает охладителю 40 % теплоты, получаемой от нагревателя. Если температура нагревателя 450 К, то температура охладителя равна

1) 180 К

2) 270 К

3) 360 К

4) Среди ответов правильного нет

:1

4. [Уд1] (ВО) Тепловая машина работает по циклу Карно. Если отношение количества теплоты, отданной рабочим телом за цикл охладителю, к количеству теплоты, полученной рабочим телом за цикл от нагревателя:  = 0,25, то отношение (температуры нагревателя к температуре охладителя) равно

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:4

Дисциплина: Физика

Тема: 121 Первое начало термодинамики

V121П Первое начало термодинамики.

S121 П Первое начало термодинамики (23 задания)

1. [Уд] (ВОМ) Для адиабатического процесса в идеальном газе справедливы утверждения:

1) В ходе процесса газ не обменивается энергией с окружающими его телами (ни в форме работы, ни в форме теплопередачи).

2) Если газ расширяется, то его внутренняя энергия уменьшается.

3) Если газ расширяется, то его внутренняя энергия увеличивается.

4) В ходе процесса изменяются параметры состояния газа – объем, давление, температура.

: 2, 4

2. [Уд] (ВОМ) Правильные утверждения о внутренней энергии системы:

1) внутренняя энергия системы является функцией ее состояния – зависит от ее термодинамических параметров состояния

2) во внутреннюю энергию системы не входит механическая энергия движения и взаимодействия системы как целого

3) приращение внутренней энергии зависит от пути (способа) перехода системы из начального состояния в конечное

4) внутренние энергии двух тел, находящихся в тепловом равновесии друг с другом, всегда одинаковы

: 1, 2

3. [Уд] (ВО1). Двухатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено количество теплоты . На увеличение внутренней энергии газа расходуется часть теплоты , равная

1) 0,29

2) 0,71

3) 0,60

4) 0,25

:2

4. [Уд] (ВО1) Формулировками первого начала термодинамики могут служить утверждения:

1) В адиабатически замкнутой системе энтропия при любых процессах не может убывать.

2) Количество тепла, подведенное к системе, затрачивается на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил.

3) При любом круговом процессе система может совершить работу, большую, чем подведенное к ней количество теплоты.

4) , где S– энтропия системы, k–постоянная Больцмана, аW– термодинамическая вероятность.

: 2

5. [Уд1] (ВО1) В результате изобарического нагревания одного моля идеального двухатомного газа, имеющего начальную температуру , его объем увеличился в 2 раза. Для этого к газу надо подвести количество теплоты, равное

1)

2)

3)

4)

:4

6. [Уд1] (ВО1) Двум молям водорода сообщили 580 Дж теплоты при постоянном давлении. При этом его температура повысилась на … К.

1) 10

2) 27

3) 38

4) 45

:1

7. [Уд1] (ВО1) У водорода, взятом в количестве 2 моль при постоянном давлении, температура повысилась на 10 К. При этом ему сообщили количество теплоты, равное … Дж.

1) 370

2) 580

3) 640

4) 925

:2

8. [Уд1] (ВО1) Водороду, имеющему постоянный объем, сообщили 580 Дж теплоты и его температура повысилась на 10 К. Количество вещества составляет … моль.

1) 2,8

2) 3,5

3) 4,7

4) 6,8

:1

9. [Уд] (ВО1). Одноатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено количество теплоты . На работу газа расходуется часть теплоты , равная

1) 0,40

2) 0,75

3) 0,60

4) 0,25

:1

10. [Уд] (ВО1). Двухатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено количество теплоты . На работу газа расходуется часть теплоты , равная

1) 0,41

2) 0,73

3) 0,56

4) 0,29

:4

11. [Уд1] (ВОМ) Уравнения, выражающие первое начало термодинамики для изобарического и кругового процессов в идеальных газах, приведены под номерами:

1) Q= UA

2) 0 = U + A

3) Q = U

4) Q = A

:1, 4

12. [Уд1] (ВОМ) Уравнения, выражающие первое начало термодинамики для изохорического и изотермического процессов в идеальных газах, приведены под номерами:

1) Q= UA

2) 0 = U + A

3) Q = U

4) Q = A

:3, 4

13. [Уд1] (ВОМ) Уравнения, выражающие первое начало термодинамики для изохорического и изобарического процессов в идеальных газах, приведены под номерами:

1) Q= UA

2) 0 = U + A

3) Q = U

4) Q = A

:1, 3

14. [Уд1] (ВО1) Работа, совершаемая в изотермическом процессе, определяется формулой

1)

2)

3)

4)

:4

15. [Уд1] (ВО1) Работа, совершаемая газом в изохорическом процессе, определяется формулой под номером

1)

2)

3)

4)

:3

16. [Уд1] (ВО) Внутренняя энергия идеального двухатомного газа выражается формулой

1)

2)

3)

4)

: 1

17. [Уд] (ВО1). Одноатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено количество теплоты . На увеличение внутренней энергии газа расходуется часть теплоты , равная

1) 0,40

2) 0,75

3) 0,60

4) 0,25

:3

18. [Уд1] (ВО1) При изобарическом процессе в идеальном газе его объем возрос в два раза. Внутренняя энергия газа при этом

1) увеличилась в два раза

2) уменьшилась в два раза

3) не изменилась

4) увеличилась в 4 раза

:1

19. [Уд1] (ВО1) Один моль одноатомного идеального газа, имеющий начальную температуру T = 250 К, нагрели изобарически. При этом его объем увеличился в 2 раза. Изменение внутренней энергии газа равно … кДж.

1) 2,7

2) 3,1

3) 3,8

4) 4,5

: 2

20. [Уд] (ВО1). Многоатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено количество теплоты . На увеличение внутренней энергии газа расходуется часть теплоты , равная

1) 0,40

2) 0,75

3) 0,60

4) 0,25

:2

21. [Уд1] (ВО1) Внутренняя энергия идеального многоатомного газа выражается формулой

1)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


написать администратору сайта