- •1. Физика
- •1.1. Механика.
- •1.1.1. Кинематика поступательного движения.
- •1.9. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.10. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.1.2. Кинематика вращательного движения.
- •1.1.3. Динамика поступательного движения.
- •1.1.4. Момент силы.
- •1.1.5. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера.
- •1.1.6. Динамика вращательно движения.
- •1.1.7. Энергия. Работа. Законы сохранения в механике.
- •1.1.8. Специальная теория относительности.
- •1.2. Механические колебания и волны.
- •1.2.9. Гармонические колебания. Уравнение механических гармонических колебаний.
- •1.2.10. Кинематические параметры механических гармонических колебаний.
- •1.2.11. Дифференциальные уравнения свободных и вынужденных гармонических колебаний.
- •1.2.12. Сложение гармонических колебаний.
- •1.2.13. Механические волны.
- •1.2.14. Уравнение волны.
- •3. Молекулярная физика и термодинамика.
- •1.3.15. Распределение Максвелла.
- •1.3.16. Молекулярно-кинетическая теория.
- •1.3.17. Внутренняя энергия идеального газа.
- •1.3.18. Первое начало термодинамики.
- •1.3.19. Циклы. Работа идеального газа.
- •1.3.20. Цикл Карно. Энтропия.
- •4. Электричество и магнетизм.
- •1.4.21. Электростатическое поле. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции.
- •1.4.22. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле.
- •1.4.23. Связь напряженности и потенциала.
- •1.4.24. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •1.4.25. Законы постоянного тока.
- •1.4.26. Магнитное поле системы токов. Принцип суперпозиции полей.
- •1.4.27. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущийся заряд.
- •1.4.28. Явление электромагнитной индукции.
- •1.4.29. Свойства электрических и магнитных полей. Уравнения Максвелла.
- •1.4.30. Электромагнитные колебания и волны. Перенос энергии электромагнитной волной.
- •5. Волновая и квантовая оптика.
- •1.5.31. Волновая теория света. Интерференция света.
- •1.5.32. Дифракция света.
- •1.5.33. Поляризация.
- •1.5.34. Тепловое излучение.
- •1.5.35. Фотоэффект.
- •1.5.36. Эффект Комптона. Давление света.
- •1.5.37. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •1.5.38. Спектр атома водорода. Правила отбора.
1.3.16. Молекулярно-кинетическая теория.
16.1.
Средняя
кинетическая теория молекулы идеального
газа при температуре Т
равна
.
Здесь i
= nn
+ nвр
+ 2nк
,
где nп
, nвр
, nк
– число степеней свободы поступательного,
вращательного и колебательного движений
молекулы. Для атомарного водорода число
i
равно …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 3 ; 2) 7 ; 3) 5 ; 4) 1 .
16.2. На каждую степень свободы движения молекул приходится одинаковая энергия равная (k – постоянная Больцмана, Т – температура по шкале Кельвина). При условии, что имеют место все виды движения, средняя кинетическая энергия молекулы водорода (Н2) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) ; 2) ; 3) .
16.3. Средняя кинетическая теория молекулы идеального газа при температуре Т равна . Здесь i = nn + nвр + 2nк , где nп , nвр , nк – число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, для водяного пара (Н2О) число i равно …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 6 ; 2) 8 ; 3) 5 ; 4) 3 .
16.4. Средний импульс молекулы идеального газа при уменьшении абсолютной температуры газа в 4 раза …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) уменьшится в 2 раза; 2) уменьшится в 4 раза;
3) увеличится в 2 раза; 4) увеличится в 4 раза.
16.5. Средняя кинетическая теория молекулы идеального газа при температуре Т равна . Здесь i = nn + nвр + 2nк , где nп , nвр , nк – число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. Для атомарного кислорода число i равно …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 3 ; 2) 7 ; 3) 5 ; 4) 1 .
16.6. Средняя кинетическая теория молекулы идеального газа при температуре Т равна . Здесь i = nn + nвр + 2nк , где nп , nвр , nк – число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, для молекулы азота (N2) число i равно …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 5 ; 2) 7 ; 3) 3 ; 4) 6 .
16.7. Средняя кинетическая теория молекулы идеального газа при температуре Т равна . Здесь i = nn + nвр + 2nк , где nп , nвр , nк – число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. Отношение средней кинетической энергии поступательного движения к средней кинетической энергии вращательного движения молекулы метана (СН4) равно …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2) ; 3) ; 4)
;
5)
;
6) 2 .
16.8. Средняя кинетическая теория молекулы идеального газа при температуре Т равна . Здесь i = nn + nвр + 2nк , где nп , nвр , nк – число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, отношение средней кинетической энергии поступательного движения к средней кинетической энергии движения молекулы озона (O3) равно …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2) ; 3) ; 4)
;
5)
;
6) 2 .
16.9. Средняя кинетическая теория молекулы идеального газа при температуре Т равна . Здесь i = nn + nвр + 2nк , где nп , nвр , nк – число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, средняя энергия молекул углекислого газа (CO2) (считая, что молекула CO2 – линейная) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2) ; 3) ; 4)
;
5)
.
16.10. В соответствии с теоремой о равномерном распределении энергии по степеням свободы, при температуре идеального газа Т на каждую поступательную степень свободы приходится энергия:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2)
; 3) ; 4)
;
5)
.
16.11. Средний импульс молекулы идеального газа при увеличении абсолютной температуры газа в 4 раза …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 2 раза;
2) уменьшится в 4 раза;
3) уменьшится в 2 раза;
4) увеличится в 4 раза.
16.12. Если в открытом сосуде уменьшить абсолютную температуру идеального газа втрое, то в результате этого концентрация молекул газа в сосуде...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 3 раза;
2) увеличится в 6 раз;
3) уменьшится в 3 раза;
4) уменьшится в 6 раз;
5) не изменится.
16.13. Если среднюю кинетическую энергию молекул одноатомного идеального газа увеличить в 3 раза, а давление – в 2 раза, то концентрация его молекул ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) уменьшится в 1,5 раза;
2) увеличится в 1,5 раза;
3) увеличится в 6 раз;
4) уменьшится в 6 раз;
5) не изменится.
