| Автор | Сообщение | |||
|---|---|---|---|---|
|
Заголовок сообщения: Тренировочный вариант №421
|
||||
|
https://alexlarin.net/ege/2023/trvar421.html |
|||
![]() |
||||
|
|
||||
|
OlegTheMath |
Заголовок сообщения: Re: Тренировочный вариант №421
|
|||
|
Спасибо за интересный вариант! Подробности: надеюсь, правильно. |
|||
![]() |
||||
|
hpbhpb |
Заголовок сообщения: Re: Тренировочный вариант №421
|
|||
|
OlegTheMath писал(а): Спасибо за интересный вариант! Подробности: надеюсь, правильно. Да, правильно. |
|||
![]() |
||||
| Показать сообщения за: Сортировать по: |
С одноатомным идеальном газом проводят циклический процесс, показанный на рисунке. За цикл газ совершает работу Aц = 5 кДж. Какое количество теплоты газ получает за цикл от нагревателя? Количество вещества газа в ходе процесса остаётся неизменным.
Одноатомный идеальный газ в количестве 10 моль сначала охладили, уменьшив давление в 3 раза, а затем нагрели до первоначальной температуры 300 К (см. рисунок). Какое количество теплоты получил газ на участке 2–3?
Задача 17
Давление насыщенного водяного пара при температуре 40 °С приблизительно равно 6 кПа. Каково парциальное давление водяного пара
в комнате при этой температуре при относительной влажности 30%?
Дано
Pн=6 кПа ф=30% P- ?
Ф=P*100%/Pн
P=Pн*30%/100%=6*0,3=1,8 кПа
Ответ P=1,8кПа
Задача 18
Для определения удельной теплоты плавления в сосуд с водой массой 300 г и температурой 20°С стали бросать кусочки тающего льда при непрерывном помешивании. К моменту времени, когда
лед перестал таять, масса воды увеличилась на 84 г. Определите по данным опыта удельную теплоту плавления льда. Ответ выразите в кДж/кг.
Уравнения количества теплоты Q(воды)=c(воды)*m(воды)*на дельта t и Q(льда)=лямбда(удельная теплота плав. льда)*m(льда). Приравниваем их получаем 4200*0.3*20=Лямбда*0.084, выражаешь лямбда=4200*0.3*20/0.084=300000=300кДж
Задача 19
В одном сосуде находится аргон, а в другом — неон. Средние кинетические энергии теплового движения молекул газов одинаковы. Давление аргона в 2 раза больше давления неона. Чему равно отношение концентрации молекул аргона к концентрации молекул неона?
Температура — это мера средней кинетической энергии молекул идеального газа а значит, оба газа находятся при одинаковой температуре. Основное уравнение МКТ связывает макроскопические параметры (давление, объём, температура) термодинамической системы с микроскопическими (масса молекул, средняя скорость их движения)
где
— концентрация молекул газа.
Тогда отношение концентрации молекул аргона к концентрации молекул неона принимает значение:
Задача 20
В горизонтально расположенной трубке постоянного сечения, запаянной с одного конца, помещен столбик ртути длиной d = 15 см, который отделяет воздух в трубке от атмосферы. Трубку расположили вертикально запаянным концом вниз и нагрели на = 60 К. При этом объем, занимаемый воздухом, не изменился. Атмосферное давление
= 750 мм рт.ст. Определите температуру воздуха
в лаборатории.
Условие равновесия столбика ртути определяет давление воздуха в вертикальной трубке: , где
— атмосферное давление. Здесь Н = 750 мм,
— плотность ртути.
Поскольку нагрев воздуха в трубке происходит до температуры и объем, занимаемый воздухом, не изменился, то, согласно уравнению Клапейрона-Менделеева:
Окончательно получаем:К.
Задача 21
В запаянной с одного конца длинной горизонтальной стеклянной трубке постоянного сечения (см. рисунок) находится столбик воздуха длиной l1 = 30,7 см, запертый столбиком ртути. Если трубку поставить вертикально отверстием вверх, то длина воздушного столбика под ртутью будет равна l2 = 23,8 см. Какова длина ртутного столбика? Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Температуру воздуха в трубке считать постоянной.
1. Когда трубка расположена горизонтально, объём воздуха и его давление равны, соответственно: , где S — площадь сечения трубки;
, что вытекает из условия равновесия столбика ртути.
2. Когда трубка расположена вертикально отверстием вверх, объём закрытой части трубки и давление воздуха в ней равны, соответственно:
,
где ρ — плотность ртути.
3. Так как T = const, получаем: .
, откуда (с учетом того, что 750 мм рт. ст. = 100 000 Па):

Задача 22
В горизонтальном цилиндре с гладкими стенками под массивным поршнем с площадью S находится одноатомный идеальный газ. Поршень соединён с основанием цилиндра пружиной. В начальном состоянии расстояние между поршнем и основанием цилиндра равно L, а давление газа в цилиндре равно внешнему атмосферному давлению p0 (см. рисунок).
Затем газу было передано количество теплоты Q, и в результате поршень медленно переместился вправо на расстояние b. Чему равна жёсткость пружины k?

Тепло, переданное газу, идёт на изменение его внутренней энергии и на совершением им работы:
В начальном состоянии давление и объём газа равны и
в конечном состоянии —
и
Используя уравнение Менделеева — Клапейрона
для изменения внутренней энергии получаем:
Чтобы рассчитать работу, заметим, что в каждый момент времени, когда поршень сдвинут на от начального положения давление равно
т. е. давление линейно зависит от объёма. Значит, на pV-диаграмме процесс расширения будет изображён отрезком прямой, а фигура под графиком будет являться трапецией, площадь которой равна
Заметим, что этот результат можно получить, посчитав работу газа как минус сумму работ пружины и внешней атмосферы
В итоге
https://olymp.mipt.ru/
Всего: 339 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …
Добавить в вариант
Школьник бросает камень вертикально вверх с начальной скоростью V0 = 12 м/с.
1) Через какое время t после старта скорость камня будет равна по величине
2) На какой высоте h, отсчитанной от точки старта скорость камня будет равна по величине
Ускорение свободного падения g = 10 м/с2. Сопротивление воздуха не учитывать.
Классификатор: Механика. Баллистическое движение
Систему из бруска массой
и доски массой
находящихся на горизонтальном столе, приводят в движение, прикладывая к доске горизонтальную силу F (см. рис.). Коэффициент трения между столом и доской и между горизонтальной поверхностью доски и бруском равен μ. Массой горизонтально натянутой нити, массой блока и трением в его оси пренебречь.
1) Найти ускорение a1 доски, если бы не было трения.
2) Найти ускорение a2 доски, если есть трение и параметры F, m, μ, подобраны так, что есть движение.
Классификатор: Механика. Движение связанных тел
Пустую стеклянную бутылку опускают в цилиндрический сосуд с водой с вертикальными стенками. Бутылка стала плавать, а уровень воды в сосуде поднялся на см. Затем в бутылку медленно наливают воду. Когда масса налитой воды достигает некоторой величины, бутылка начинает тонуть. Уровень воды в сосуде за время наливания поднялся ещё на
см. Плотность стекла
г/см3, плотность воды
г/см3. Площадь внутреннего сечения сосуда S = 250 см2.
1) Найти массу пустой бутылки.
2) Найти массу воды, налитой в бутылку.
3) Найти вместимость пустой бутылки.
Классификатор: Механика. Сила Архимеда. Условие плавания тел
Ракета стартует вертикально. К t1 = 30 секунде полёта вес выводимого на орбиту спутника увеличился в раза (относительно веса перед стартом), к
секунде полёта вес спутника был уже в
раза больше, чем перед стартом. Считать массовый расход топлива постоянным. Сопротивлением воздуха и изменением ускорения свободного падения с высотой пренебречь. Принять g = 10 м/с2.
1) Найти ускорение ракеты в момент времени t1.
2) Определите скорость u вытекания продуктов сгорания относительно сопла, считая её постоянной.
Классификатор: Механика. Прямолинейное равноускоренное движение
В цилиндре под поршнем находятся в равновесии воздух, водяной пар и вода. Отношение масс жидкости и пара В медленном изотермическом процессе объём влажного воздуха увеличивается в k = 3 раза.
1) Найти относительную влажность воздуха ϕ1 в цилиндре в начале процесса.
2) Найти относительную влажность воздуха ϕ2 в цилиндре в конечном состоянии.
Классификатор: МКТ и термодинамика. Насыщенный пар. Влажность воздуха
Одноатомный идеальный газ нагревается в изохорическом процессе 1−2, затем расширяется в адиабатическом процессе 2−3 и сжимается в изобарическом процессе 3−1 (см. рис.). Отношение работы газа A23 в процессе 2−3 к работе над газом A31
в процессе 3−1
В процессе сжатия объём газа уменьшается в 8 раз.
1) Найти отношение температур в состояниях 2 и 3.
2) Найти КПД цикла.
Классификатор: МКТ и термодинамика. Циклические процессы. КПД цикла
Систему из бруска массой
и доски массой
находящихся на горизонтальном столе, приводят в движение, прикладывая к доске горизонтальную силу F (см. рис.). Коэффициент трения между столом и доской и между горизонтальной поверхностью доски и бруском равен μ. Массой горизонтально натянутой нити, массой блока и трением в его оси пренебречь.
1) Найти ускорение a1 доски, если бы не было трения.
2) Найти ускорение a2 доски, если есть трение и параметры F, m, μ, подобраны так, что есть движение.
Классификатор: Механика. Движение связанных тел
Пустую стеклянную бутылку вместимостью V = 0,8 л опускают в цилиндрический сосуд с водой с вертикальными стенками. Бутылка стала плавать, а уровень воды в сосуде поднялся на см. Затем в бутылку медленно наливают воду. Когда масса налитой воды достигает некоторой величины, бутылка начинает тонуть. Уровень воды в сосуде за время наливания поднялся ещё на H2. Плотность стекла
г/см3, плотность воды
г/см3. Площадь внутреннего сечения сосуда S = 250 см2.
1) Найти массу пустой бутылки.
2) Найти массу воды, налитой в бутылку.
3) Найти H2.
Классификатор: Механика. Сила Архимеда. Условие плавания тел
Ракета стартует вертикально. К секунде полёта вес выводимого на орбиту прибора увеличился в
раза (относительно веса перед стартом), к
секунде полёта вес прибора был уже в
раза больше, чем перед стартом. Считать массовый расход топлива постоянным. Сопротивлением воздуха и изменением ускорения свободного падения с высотой пренебречь. Принять g = 10 м/с2.
1) Найти ускорение ракеты в момент времени t2.
2) Определите скорость u вытекания продуктов сгорания относительно сопла, считая её постоянной.
Классификатор: Механика. Прямолинейное равноускоренное движение
В цилиндре под поршнем находятся в равновесии воздух, водяной пар и вода. Отношение масс жидкости и пара В медленном изотермическом процессе объём влажного воздуха увеличивается в k = 7 раз.
1) Найти относительную влажность воздуха ϕ1 в цилиндре в начале процесса.
2) Найти относительную влажность воздуха ϕ2 в цилиндре в конечном состоянии.
Классификатор: МКТ и термодинамика. Насыщенный пар. Влажность воздуха
Одноатомный идеальный газ нагревается в изохорическом процессе 1−2, затем расширяется в адиабатическом процессе 2−3 и сжимается в изобарическом процессе 3−1 (см. рис.). Отношение работы газа A23 в процессе 2−3 к количеству отведенной от газа теплоты Q31
в процессе 3−1
В процессе сжатия объём газа уменьшается в 8 раз.
1) Найти отношение температур в состояниях 2 и 3.
2) Найти отношение количества теплоты Q12, подведенной к газу в процессе 1−2, к Q31.
Классификатор: МКТ и термодинамика. Циклические процессы. КПД цикла
Систему из бруска массой
и доски массой
находящихся на горизонтальном столе, приводят в движение, прикладывая к бруску горизонтальную силу F (см. рис.). Коэффициент трения между столом и доской и между горизонтальной поверхностью доски и бруском равен μ. Массой горизонтально натянутой нити, массой блока и трением в его оси пренебречь.
1) Найти ускорение a1 доски, если бы не было трения.
2) Найти ускорение a2 доски, если есть трение и параметры F, m, μ, подобраны так, что есть движение.
Классификатор: Механика. Движение связанных тел
Пустую стеклянную колбу массой г и вместимостью V = 0,8 л опускают в цилиндрический сосуд с водой. Стенки сосуда вертикальны. Колба стала плавать, а уровень воды в сосуде поднялся на некоторую высоту H1. Затем в колбу медленно наливают воду. Когда масса налитой воды достигает m = 250 г, колба начинает тонуть. Уровень воды в сосуде за время наливания поднялся ещё на H2. Плотность воды
г/см3. Площадь внутреннего сечения сосуда S = 250 см2.
1) Найти H1.
2) Найти H2.
3) Найти плотность стекла колбы.
Классификатор: Механика. Сила Архимеда. Условие плавания тел
Два коаксиальных цилиндра разного радиуса см и
см помещены в вакуум. Вдоль образующей внутреннего цилиндра имеется узкая щель. Вдоль оси системы натянута платиновая проволочка, покрытая тонким слоем серебра. Если проволочку с помощью электротока раскалить, то образуется налёт в виде полосы на боковой поверхности внешнего цилиндра напротив щели. Цилиндры приводят во вращение вокруг их общей оси с угловой скоростью
с−1. В результате на боковой поверхности внешнего цилиндра образуется ещё одна полоса налёта, смещённая относительно первой на S = 8 см (расстояние отсчитывается вдоль боковой поверхности). Относительную атомную массу серебра считать А = 100.
1) Найти среднее время пролета атомом промежутка между цилиндрами.
2) Найти среднюю скорость атомов серебра.
3) Найти температуру нити.
Классификатор: МКТ и термодинамика. Атомы и молекулы
Классификатор: МКТ и термодинамика. Насыщенный пар. Влажность воздуха
Одноатомный идеальный газ расширяется в изобарическом процессе 1−2, затем охлаждается в изохорическом процессе 2−3 и сжимается в адиабатическом процессе 3−1 (см. рис.). Отношение работы газа A12 в процессе 1−2 к работе над газом A31
в процессе 3−1 равно
В процессе расширения объём газа увеличивается в 8 раз.
1) Найти отношение температур в состояниях 1 и 3.
2) Найти КПД цикла.
Классификатор: МКТ и термодинамика. Циклические процессы. КПД цикла
Систему из бруска массой
и доски массой
находящихся на горизонтальном столе, приводят в движение, прикладывая к бруску горизонтальную силу F (см. рис.). Коэффициент трения между столом и доской и между горизонтальной поверхностью доски и бруском равен μ. Массой горизонтально натянутой нити, массой блока и трением в его оси пренебречь.
1) Найти ускорение a1 бруска, если бы не было трения.
2) Найти ускорение a2 бруска, если есть трение и параметры F, m, μ, подобраны так, что есть движение.
Классификатор: Механика. Движение связанных тел
Пустую стеклянную колбу массой г опускают в цилиндрический сосуд с водой. Стенки сосуда вертикальны. Колба стала плавать, а уровень воды в сосуде поднялся на некоторую высоту H1. Затем в колбу медленно наливают воду. Когда масса налитой воды достигает m = 500 г, колба начинает тонуть. Уровень воды в сосуде за время наливания поднялся ещё на H2. Плотность воды
г/см3, плотность стекла
г/см3. Площадь внутреннего сечения сосуда S = 250 см2.
1) Найти H1.
2) Найти H2.
3) Найти вместимость пустой колбы.
Классификатор: Механика. Сила Архимеда. Условие плавания тел
Два коаксиальных цилиндра разного радиуса см и
см помещены в вакуум. Вдоль образующей внутреннего цилиндра имеется узкая щель. Вдоль оси системы натянута платиновая проволочка, покрытая тонким слоем серебра. Если проволочку с помощью электротока раскалить до температуры T = 1000 К, то образуется налёт в виде полосы на боковой поверхности внешнего цилиндра напротив щели. Цилиндры приводят во вращение вокруг их общей оси с некоторой угловой скоростью ω. В результате на боковой поверхности внешнего цилиндра образуется ещё одна полоса налёта, смещённая относительно первой на S = 7 см (расстояние отсчитывается вдоль боковой поверхности). Относительную атомную массу серебра считать А = 100.
1) Найти среднюю скорость атомов серебра.
2) Найти среднее время пролета атомом промежутка между цилиндрами.
3) Найти угловую скорость ω системы.
Классификатор: МКТ и термодинамика. Атомы и молекулы
Классификатор: МКТ и термодинамика. Насыщенный пар. Влажность воздуха
Всего: 339 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …
Задание 17607
Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка
Решение
→
Задание 18112
Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка
Решение
→
Задание 18147
Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка
Решение
→
Задание 22497
Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка
Решение
→
Задание 22532
Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка
Решение
→
ЕГЭ
Справочник
© 2023 ЕГЭ.Справочник24. Все права защищены.





