- •Содержание тестовых материалов
- •01 Кинематика и динамика поступательного движения
- •02 Кинематика и динамика вращательного движения
- •03. Импульс
- •04 Законы Ньютона
- •05 Работа и мощность. Энергия
- •06 Закон сохранения энергии
- •07 Закон сохранения импульса
- •08 Момент импульса (определение)
- •09 Момент импульса
- •10 Момент силы
- •11 Связь момента сил и момента импульса, энергия вращательного движения
- •12 Механические колебания и волны
- •13 Идеальный газ
- •14 Уравнение состояния идеального газа
- •15 Распределения Максвелла и Больцмана
- •16 Теплоёмкость идеального газа
- •17 Внутренняя энергия идеального газа
- •18 Первое начало термодинамики
- •19 Второе начало термодинамики
- •188. Задание {{ 105 }} тз № 105
- •189. Задание {{ 106 }} тз № 106
- •20 Циклические процессы
19 Второе начало термодинамики
185. Задание {{ 102 }} ТЗ № 102
Термодинамическое тождество (основное уравнение термодинамики) для обратимых процессов имеет вид
186. Задание {{ 103 }} ТЗ № 103
Для необратимых термодинамических процессов справедливо
187. Задание {{ 104 }} ТЗ № 104
II начало термодинамики утверждает, что
невозможно осуществить циклический процесс, единственным результатом которого было бы превращение в механическую работу теплоты, отнятой у какого- нибудь тела, без того, чтобы произошли какие- либо изменения в другом теле или телах
при абсолютном нуле температуры любые изменения состояния происходят без изменения энтропии
абсолютный ноль температуры недостижим
количество теплоты, подведенное к термодинамической системе расходуется на изменение её внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил
если тело А находится в термодинамическом равновесии с телом В, а тело В находится в равновесии с телом С , то тело А находится в равновесии с телом С
188. Задание {{ 105 }} тз № 105
II начало термодинамики утверждает, что
при абсолютном нуле температуры любые изменения состояния происходят без изменения энтропии
абсолютный ноль температуры недостижим
количество теплоты, подведенное к термодинамической системе расходуется на изменение её внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил
если тело А находится в термодинамическом равновесии с телом В, а тело В находится в равновесии с телом С , то тело А находится в равновесии с телом С
энтропия замкнутой ( то есть адиабатно изолированной ) системы при необратимом процессе возрастает
189. Задание {{ 106 }} тз № 106
Формулировкой второго начала термодинамики являются утверждения:
а) Теплота сама собой не может переходить от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой;
б) Невозможен вечный двигатель второго рода;
в) Невозможен вечный двигатель первого рода;
г) В термодинамически изолированной системе не могут протекать такие процессы, которые приводят к уменьшению энтропии системы.
а, б, в, г
а
а, б, в
а, б, г
б, в, г
190. Задание {{ 115 }} ТЗ № 115
Лед
массой 2
кг
при температуре
был превращен в воду той же температуры.
Удельная теплота плавления льда 2100
Дж/кг.
Приращение энтропии (в Дж/К) при этом
составляет ... (ответ округлите до ОДНОГО
десятичного знака)
191. Задание {{ 126 }} ТЗ № 126
При изотермическом расширении 6 г водорода его давление изменяется от 105 Па до 0,5·105 Па. При этом изменение энтропии составляет….Дж/К
17.3
0
49.9
17.6
4.91
192. Задание {{ 127 }} ТЗ № 127
При изотермическом расширении 6 г водорода его давление изменяется от 3.7·105 Па до 0,5·105 Па. При этом изменение энтропии составляет….Дж/К
17.3
17.6
49.9
0
4.91
195. Задание {{ 130 }} ТЗ № 130
10 г кислорода нагреваются от 50ºС до 150ºС изобарно. Изменение энтропии равно…..Дж/К
2.45
4.48
27.28
9.98
0.70
20 Циклические процессы
197. Задание {{ 98 }} ТЗ № 98
Горячий пар поступает в турбину при температуре 500°С, а выходит из нее при температуре 30° С. Каков КПД турбины? Паровую турбину считать идеальной тепловой машиной. Введите ответ в ПРОЦЕНТАХ, округлите до ЦЕЛЫХ. Знак процентов не вводить. 61
198. Задание {{ 112 }} ТЗ № 112
Т
епловые
машины работают по циклам, представленным
на рисунках. Какая из них имеет максимальный
КПД
при одинаковых температурах нагревателей
и холодильников?
А
Б
В
Г
Все имеют одинаковый КПД
199. Задание {{ 113 }} ТЗ № 113
Н
а
рисунке 1-2-5
изотерма, 6-3-4
- изотерма, 2-3,
5-6, 4-1
- адиабаты. Рассматриваются 2 цикла: I -
12341,
II - 15641.
Какое из соотношений для КПД циклов
справедливо?
кпд1=кпд2=0
0<кпд1=кпд2<1
кпд1=кпд2=1
кпд1>кпд2
кпд1<кпд2
200. Задание {{ 114 }} ТЗ № 114
На
рисунке изображен цикл Карно в координатах
(T,S), где S-энтропия. Теплота ПОДВОДИТСЯ
к системе на участке
4 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
201. Задание {{ 116 }} ТЗ № 116
Идеальный тепловой двигатель за 0,5 часа получает от нагревателя 150 кДж теплоты и отдает холодильнику 100 кДж теплоты. Полезная мощность двигателя
27,8 Вт
1,7 Вт
13,5 Вт
4,2 Вт
100 Вт
202. Задание {{ 117 }} ТЗ № 117
В идеальной тепловой машине абсолютная температура нагревателя в два раза больше абсолютной температуры холодильника. Отношение количества теплоты, переданного за один цикл нагревателем газу, к работе, совершенной газом за один цикл, равно
0,25
0,5
1
2
4
203. Задание {{ 132 }} ТЗ № 132
В результате кругового процесса газ совершил работу 1 Дж и передал холодильнику 4,2 Дж теплоты. КПД цикла равен….
0.193
0.254
0.345
0.5
0.278
204. Задание {{ 133 }} ТЗ № 133
Неон массой 200 г переводится из состояния 1 в состояние 4 как показано на p-T диаграмме. Определить подведенное к газу количество теплоты ( в кДж) в процессе 1-2-3-4, если разность конечной и начальной температур 100 К. Молярная масса неона 0,02 кг/моль, газ одноатомный.
205. Задание {{ 134 }} ТЗ № 134
В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, представленных на p-T диаграмме, газ совершает самую большую работу, если в каждом из процессов газу сообщается одинаковое количество теплоты?
A
B
C
во всех процессах работа одинакова
206. Задание {{ 135 }} ТЗ № 135
В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, представленных на V-T диаграмме, газ совершает самую большую работу, если в каждом из процессов газу сообщается одинаковое количество теплоты?
A
B
C
во всех процессах работа одинакова
