
- •Концепции естествознания задачи
- •Часть 1
- •1. Единицы измерения физических величин
- •2. Механика
- •2.1. Действия с векторами. Кинематика
- •2.2. Динамика
- •2.3. Работа, энергия, импульс тела
- •3. Химическое равновесие
- •4. Тепловые явления
- •5. Газовые законы
- •Ответы и решения
- •1. Единицы измерения физических величин
- •2. Механика
- •3. Химическое равновесие
- •4. Тепловые явления
- •5. Газовые законы
- •Концепции естествозния. Задачи. Часть 1
- •400131, Г.Волгоград, пр. Ленина, 28, корп.1.
- •400131, Г.Волгоград, пр. Ленина, 28, корп.7
4. Тепловые явления
(Примечание. Значения теплот образования сложных веществ из простых и значения удельных теплоемкостей веществ, удельной теплоты плавления льда и удельной теплоты парообразования приведены в таблицах 1 и 2 Приложения).
4.1.Тепловой поток направлен:
а) от тела с большей массой к телу с меньшей массой;
б) от тела с большей теплоемкостью к телу с меньшей теплоемкостью;
в) от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой;
г) от тела большего объема к телу меньшего объема;
д) от тела сложной конфигурации к геометрически более простому телу.
Выберите правильный ответ.
4.2. Теплообмен между телами происходит, если
а) тела имеют одинаковую температуру, но разную массу;
б) тела имеют одинаковую температуру, но разную теплоемкость;
в) тела имеют одинаковую температуру, одинаковую теплоемкость, но разную массу;
г) тела имеют разную температуру, но одинаковую теплоемкость;
д) тела имеют разную температуру, разную массу, разную теплоемкость.
Выберите все правильные ответы.
4.3. В процессе теплообмена между телами:
а) происходит выравнивание количества теплоты в телах;
б) происходит выравнивание температуры тел;
в) происходит выравнивание значений теплоемкости тел;
г) значения температуры тел (в кельвинах) пропорциональны их массам;
е) наступает термодинамическое равновесие.
Выберите все правильные ответы.
4.4.Определите тепловой эффект реакции горения этана
2С2Н6 + 7О2 4СО2 + 6Н2О(г).
4.5. Для реакции, отображаемой уравнением,
С6Н12О6 2С2Н5ОН + 2 СО2,
рассчитайте тепловой эффект.
4.6. Исходя из тепловых эффектов реакций, уравнения которых приведены ниже:
FeO + CO Fe + CO2 + 18 кДж;
2CO + O2 2CO2 + 566 кДж;
и теплоты образования паров воды, вычислите тепловой эффект реакции:
FeO + H2 Fe + H2O(г).
4.7. Вычислите тепловой эффект реакции, выражаемой уравнением:
С6Н12О6 + 6О2 6СО2 + 6 Н2О(ж).
4.8.Определите теплоту образования этилена С2Н4, если известны теплота образования оксида углерода (IV) и тепловые эффекты следующих процессов:
2H2 + O2 2H2O(г) + 484 кДж;
C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O(г) + 1323 кДж.
4.9. Рассчитайте количество теплоты, необходимое для превращения 200 г льда, имеющего температуру tл = -5 С, в воду при температуре tв = 15 С.
4.10.Рассчитайте количество теплоты, необходимое для превращения 200 г воды, имеющего температуру tв = 15 С, в пар при температуре tп = 110 С.
4.11. Рассчитайте количество теплоты, необходимое для превращения 200 г льда, имеющего температуру tл = -5 С, в пар при температуре tп = 110 С.
4.12. Рассчитайте количество теплоты Qоб, необходимо для нагревания системы, состоящей из воды и опущенного в нее медного бруска от температуры t1 = 90 С до температуры t2 =110 С, если масса воды mв=400 г, а масса бруска mбруска=200 г и процесс идет при нормальном атмосферном давлении.
4.13. Алюминиевый шарик массой 40 г нагретый до tа = 200 С попадает в воду массой 200 г при tв = 20 С. Определите температуру, соответствующую термодинамическому равновесию. (Пар не образуется).
4.14. Алюминиевый шарик массой 40 г нагретый до tа = 200 С попадает в лед массой 10 г при tл = -10 С. В результате образуется вода с температурой . Определите температуру, соответствующую термодинамическому равновесию.
4.15. Алюминиевый шарик массой 40 г нагретый до tа = 200 С попадает в лед массой 50 г при tл = -10 С. Определите температуру, соответствующую термодинамическому равновесию и массу нерастаявшего льда.
4.16. Кусок железа массой 50 г, нагретый до температуре tж = = 500 С, опустили в лед при температуре tл = -10 С. После наступления термодинамического равновесия образовалась вода с температурой = = 0 С. Какова была масса льда?
4.17. Смешали 50 г воды, имеющей температуру t1 = 0 С (точно), и 50 г воды, имеющей температуру t2 = 100 С (точно). Какой будет температура смеси?
4 .18. Смешали 50,0 г льда, имеющего температуру 0С, и 10,8 г пара, имеющего температуру 100 С. Какой будет температура смеси?
4.19. Смешали 50 г льда, имеющего температуру 0 С, и 50 г пара, имеющего температуру 100 С. Какова масса сконденсировавшегося пара? Какой будет температура смеси?
4.20. Кусочек льда массой 10 г, находящегося при температуре tл = -3 С, бросают в воду объемом 200 мл при температуре tв = 20 С. В эту же воду опустили кусочки меди массой 5 г и свинца массой 8 г. Температура обоих металлов tм = tс = 250 С. Определить температуру системы после наступления в ней термодинамического равновесия.
4.21. 40 г спирта при температуре tсп = -10 С растворили в 60 г воды при температуре tв = 20 С и в эту смесь для промывки положили золотое колечко массой 5 г, нагретое до температуры tз = 200 С, и серебряную брошку массой 25 г, нагретую до температуры tс = 250 С. Рассчитайте конечную температуру этой системы.
4.22. Пар впускают в лед, при этом пар полностью конденсируется, а лед частично плавится. Чему равна равновесная температура системы?
4.23. Пар впускают в воду. К моменту наступления термодинамического равновесия пар частично сконденсировался. Каково значение равновесной температуры?
4.24.В воду mв=5 кг впускают пар массой mпар=200 г. Начальная температура воды tв = 70 С, пара tпар = 150 С. Какой будет температура воды после конденсации пара и установления термодинамического равновесия?
4.25. В воду массой mв=200 г, имеющую температуру tв = 20 С, попадает лед массой 30 г и с температурой tЛ = - 5 С. Какой будет температура воды после полного таяния льда?
4.26. Стальной предмет массой 50 г, нагретый до температуры tс = 500 С, поместили в лед. Температура льда tл = -10 С. К моменту наступления термодинамического равновесия лед полностью растаял, а равновесное значение температуры составило = 50 С. Какова исходная масса льда?
4.27. Кусочки меди (mм=10 г) и железа (mж=20 г), нагретые до температуры t = 180 С опустили в воду (mв=10 г). Начальная температура воды t = 60 С. Закипит ли вода за счет полученной от металлов теплоты? Тепловыми потерями пренебречь?
4.28. В калориметре смешиваются две жидкости с одинаковыми значениями удельной теплоемкости (С1 = С2), но разной массы (m1=2m2). Какой будет конечная температура смеси, если начальные значения температуры: а) Т1 =Т2; б) Т1 =2Т2; в) 2Т1 =Т2?
Потерями тепла пренебречь. Фазовых превращений нет.