Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тесты_Молекулярная физика.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.49 Mб
Скачать

4) Возникновение сил упругости при деформации твердого тела

43. Броуновское движение – это…

1) явление увеличения ударов молекул о поверхность сосуда с увеличением температуры 2) хаотическое движение частиц, взвешенных в жидкостях или газах, обусловленное столкновениями с молекулами 3) упорядоченное движение взвешенных частиц 4) состояние, при котором молекулы движутся упорядоченно

44. Давление газа обусловлено…

1) совокупностью ударов молекул о поверхность сосуда 2) тепловым движением молекул 3) взаимным проникновением молекул 4) столкновениями молекул друг с другом 5) взаимодействием молекул

45. Опытным подтверждением существования сил взаимодействия между частицами является…

1) броуновское движение 2) явление диффузии 3) наблюдение с помощью оптического микроскопа 4) возникновение сил упругости при деформации твердого тела 5) фотографии, полученные с помощью электронного микроскопа

46. Опытным подтверждением существования промежутков между частицами является…

1) броуновское движение 2) явление диффузии 3) наблюдение с помощью оптического микроскопа 4) возникновение сил упругости при деформации твердого тела 5) фотографии, полученные с помощью электронного микроскопа

Основное уравнение мкт

1. Температура – есть физическая величина количественно описывающая.

1) интенсивность хаотического движения молекул 2) потенциальную энергию взаимодействия молекул 3) количество теплоты содержащейся в теле 4) нагретость тела

2. Приращение импульса молекулы при нормальном падении молекулы и абсолютно упругом ударе ее о стенку равно. Ось координат совпадает с направлением скорости

1) + 2mv 2) - 2mv 3) + mv 4) - mv

3. Давление газа обусловлено…

1) состоянием, при котором прекращается тепловое движение молекул

2) хаотическим движение частиц, взвешенных в жидкостях или газах, обуслов­ленное столкновениями с молекулами 3) степенью нагретости тела

4) совокупностью ударов молекул о поверхность сосуда 5) взаимном проникновении молекул соприкасающихся веществ, приводящее к их взаимному перемешиванию

4. По приведенной формуле для идеального газа , (р — давление газа, k — постоянная Больцмана, Т — абсолютная температура идеального газа) можно определить…

1) концентрацию мо­лекул 2) среднюю квадратичную скорость молекул

3) среднюю кинетическую энергию молекул 4)давление газа

5) абсолютную температуру

5. По приведенной формуле для идеального газа , (k — постоянная Больцмана, E —средняя кинетическая энергия молекул идеального газа) можно определить…

1) концентрацию мо­лекул 2) среднюю квадратичную скорость молекул

3) среднюю кинетическую энергию молекул 4)давление газа

5) абсолютную температуру

6. По приведенной формуле для идеального газа , (р — давление газа, E —средняя кинетическая энергия молекул идеального газа) можно определить…

1) концентрацию мо­лекул 2) среднюю квадратичную скорость молекул

3) среднюю кинетическую энергию молекул 4)давление газа

5) абсолютную температуру

7. По приведенной формуле для идеального газа nkT, (k — постоянная Больцмана, Т — абсолютная температура идеального газа) можно определить…

1) концентрацию мо­лекул 2) среднюю квадратичную скорость молекул

3) среднюю кинетическую энергию молекул 4)давление газа

5) абсолютную температуру

8. По приведенной формуле для идеального газа , (р — давление газа, k — постоянная Больцмана, n - концентрация молекул) можно определить…

1) концентрацию мо­лекул 2) среднюю квадратичную скорость молекул

3) среднюю кинетическую энергию молекул 4) давление газа

5) абсолютную температуру

9. В двух одинаковых сосудах находилось одинаковое количество воздуха при одинаковых начальных усло­виях. В каком сосуде уменьшилось давление воздуха, если в первом сосуде уменьшили концентрацию мо­лекул, при неизменной средней кинетической энергии теплового движения, во втором сосуде во столько же раз уменьшили среднюю кинетическую энергию молекул без измене­ния их концентрации…

1) в первом 2) во втором 3) в первом и во втором

4) ни в первом, ни во втором

10. В двух одинаковых сосудах находилось одинаковое количество воздуха при одинаковых начальных усло­виях. В каком сосуде уменьшилось давление воздуха, если в первом сосуде увеличили концентрацию мо­лекул, при неизменной средней кинетической энергии теплового движения, во втором сосуде во столько же раз увеличили среднюю кинетическую энергию молекул без измене­ния их концентрации…

1) в первом 2) во втором 3) в первом и во втором

4) ни в первом, ни во втором

11. Концентрация молекул идеального газа (давление р, молярная масса , средняя квадратичная скорость ) равна…

1) 2) 3) 4) 6)

12. Средняя кинетическая энергия хаотического теплового движения молекул одноатомного идеального газа определяется выражением…

1) 2) 3) nkT 4) 5)

13. Отношение средних квадратичных скоростей молекул азота ( = 2810-3 кг/моль) и водорода ( = 210-3 кг/моль) при одинаковых температурах газов равно….

1) 2) 3) 4) 5)

14. При увеличении средней квадратичной скорости теплового движения молекул в 4 раза абсолютная температура идеального газа…

1) увеличится в 2 раза 2) увеличится в 4 раза 3) увеличится в 6 раз

4) увеличится в 16 раз 5) увеличится в 8 раз

15. При увеличении кинетической энергии теплового движения молекул в 2 раза абсолютная температура идеального газа…

1) увеличится в 2 раза 2) увеличится в 4 раза 3) увеличится в 6 раз

4) увеличится в 16 раз 5) увеличится в 8 раз

16. Выберите правильное соотношение средних кинетических энергий поступательного движения кислорода  Е1 и водорода  E2  при одинаковой температуре.

1)  Е1  >  E2  2)  Е1  =  E2  3)  Е1  <  E2

4)  Е1  >>  E2  5)  Е1  <<  E2

17. Выберите правильное соотношение средних квадратичных скоростей молекул кислорода  vкв1 и водорода  vкв2 при одина­ковой температуре.

1)  vкв1 <  vкв2 2)  vкв1 =  vкв2 3)  vкв1 >  vкв2

4)  vкв1 <<  vкв2 5)  vкв1 >>  vкв2