- •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.
1.3.18. Первое начало термодинамики.
18.1. Если ΔU – изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа, Q – количество теплоты, сообщаемое газу, то для адиабатного расширения газа справедливы соотношения …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Q=0 ; A>0 ; ΔU<0 ;
2) Q<0 ; A<0 ; ΔU=0 ;
3) Q=0 ; A<0 ; ΔU>0 ;
4) Q>0 ; A>0 ; ΔU=0 .
18.2. Если ΔU – изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа, Q – количество теплоты, сообщаемое газу, то для изотермического сжатия газа справедливы соотношения …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Q<0; A<0; U=0 ;
2) Q<0; A>0; U=0 ;
3) Q>0; A<0; U<0 ;
4) Q=0; A<0; U>0 .
18.3. Если ΔU – изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа, Q – количество теплоты, сообщаемое газу, то для изобарного расширения газа справедливы соотношения …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Q>0; A>0; U>0 ;
2) Q=0; A>0; U<0 ;
3) Q<0; A<0; U>0 ;
4) Q>0; A>0; U=0 .
18.4. Если ΔU – изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа, Q – количество теплоты, сообщаемое газу, то для изохорного нагревания газа справедливы соотношения …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Q>0; A=0; U>0 ;
2) Q<0; A=0; U>0 ;
3) Q=0; A<0; U>0 ;
4) Q>0; A>0; U>0 .
18.5. Если ΔU – изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа, Q – количество теплоты, сообщаемое газу, то для адиабатного сжатия газа справедливы соотношения …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Q=0 ; A<0 ; ΔU>0 ;
2) Q<0 ; A<0 ; ΔU=0 ;
3) Q=0 ; A>0 ; ΔU<0 ;
4) Q>0 ; A>0 ; ΔU=0 .
18.6. Если ΔU – изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа, Q – количество теплоты, сообщаемое газу, то для изобарного сжатия газа справедливы соотношения …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Q<0 ; A<0 ; U<0 ;
2) Q>0 ; A>0 ; U>0 ;
3) Q=0 ; A>0 ; U<0 ;
4) Q<0 ; A<0 ; U=0 .
18.7. Идеальному газу передано количество теплоты 600 Дж, а над газом совершили работу 500 Дж. При этом изменение его внутренней энергии (в Дж) равно ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1100 ; 2) 100 ; 3) − 100 ; 4) − 1100 ; 5) 500 ; 6) − 600 .
18.8. Идеальный газ отдает количество теплоты 400 Дж, а над газом совершили работу 500 Дж. При этом изменение его внутренней энергии (в Дж) равно ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 100 ; 2) 900 ; 3) − 100 ; 4) − 900 ; 5) 500 ; 6) − 400 .
18.9. Газу изохорно передали количество теплоты 300 Дж. При этом изменение его внутренней энергии (в Дж) равно ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 300 ; 2) − 300 ; 3) 0 ; 4) − 600 ; 5) 600 ; 6) 100 .
18.10. Внутренняя энергия идеального газа в ходе некоторого процесса уменьшилась на 800 Дж, при этом газ получил количество теплоты 300 Дж. Работа в этом процессе (в Дж) равна ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1100 ; 2) 500 ; 3) − 1100 ; 4) − 500 ; 5) 800 ; 6) − 300 .
18.11.
Внутренняя
энергия двухатомного идеального газа
в ходе изобарного процесса увеличилась
на
.
При условии, что связь атомов в молекуле
жесткая, отношение работы А
расширения газа к изменению его внутренней
энергии
равно...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2)
; 3)
; 4)
; 5)
; 6)
.
18.12. Внутренняя энергия трехатомного идеального газа (с нелинейными молекулами) в ходе изобарного процесса увеличилась на . При условии, что связь атомов в молекуле жесткая, отношение работы А расширения газа к изменению его внутренней энергии равно...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) .
18.13. На рисунке приведен график зависимости объема идеального одноатомного газа от давления в процессе 1 – 2. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 620 кДж. Количество теплоты, сообщенное газу в этом процессе (в кДж), равно...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 820 ;
2) 420 ;
3) 320 ;
4) 920 ;
5) 600 ;
6) 640 .
