
- •Практические занятия по физике
- •Часть 1
- •Учебное пособие
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Величина полного ускорения
- •Поступательное движение
- •В случае равномерного вращательного движения угловая скорость
- •Алгоритм решения задач
- •Вращательное движение
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Уравнение движения при равноускоренном движении имеет вид
- •Решение
- •Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Выражение (2.5) можно записать в виде
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Подставив это выражение в уравнение (2), найдём
- •Решение
- •Подставляя численные значения, получаем
- •Решение
- •Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 3
- •Законы сохранения импульса и момента
- •Импульса. Энергия. Работа. Мощность
- •Контрольные вопросы для подготовки к занятию
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Потенциальная энергия упруго деформированного тела
- •Полная механическая энергия:
- •Для переменного момента силы:
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Перепишем векторное уравнение (1) в скалярном виде
- •Кинетическая энергия начального положения тела
- •Решение
- •Подставив числовые значения, получим
- •Решение
- •Решение
- •Кинетическая энергия диска, вращающегося вокруг своей оси
- •Решение
- •Решение По закону сохранения энергии
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 4
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Тогда – плотность газа равна произведению массы одной молекулы на концентрацию молекул. Получим
- •Отсюда получаем изменение давления при утечке газа
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 5
- •Явления переноса. Распределение молекул
- •По энергиям.
- •Контрольные вопросы для подготовки к занятию
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение Барометрическая формула
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 6 первое и второе начала термодинамики Контрольные вопросы для подготовки к занятию
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы Первое начало (закон) термодинамики выражает закон сохранения энергии:
- •На основании первого начала термодинамики
- •Адиабатный процесс
- •Работа, совершаемая газом при адиабатном процессе:
- •Теплоемкость одного моля и удельная теплоемкость при постоянном давлении:
- •Методика решения задач
- •I часть Примеры решения задач
- •Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •II часть Примеры решения задач
- •Решение
- •Тогда работа
- •Вычислим
- •Решение
- •Решение
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Занятие 7 закон кулона. Теорема остроградского – гаусса Контрольные вопросы для подготовки к занятию
- •Краткие теоретические сведения и основные формулы
Примеры решения задач
Задача 1. Найти коэффициент диффузии водорода при нормальных условиях, если средняя длина свободного пробега молекул при этих условиях равна 1,6 .10–7 м.

Решение
– коэффициент
диффузии зависит от средней длины
свободного пробега и средней арифметической
скорости молекулы.
;
Дано: Решение
=
2 . 10–3
<> = 1,6 . 10–7 м
р = 105 Па
Т
= 273 К
D - ?
;
.
Ответ: D = 0,9 .10–4 .
Задача
2. Найти количество азота, прошедшего
вследствие диффузии через площадку 100
см2 за 10 с, если градиент плотности
в направлении, перпендикулярном площадке,
равен 1,26
.
Температура азота 27 0С,
<>
= 10–5 см.


Решение
Уравнение диффузии
,
где D – коэффициент диффузии.
;
;
Дано: Решение
= 28 . 10–3
S = 100 см2 = 10–2 м2
t0 = 27 0C; T = 300 К
<> = 10–5 см = 10–7 м

t = 10 с
М- ?
кг.
Ответ: через указанную площадку пройдет 2 мг азота за 10 с.
Задача
3. Найти коэффициент внутреннего
трения азота при нормальных условиях,
если его коэффициент диффузии равен
0,142
.

Решение
Сравним выражение коэффициента диффузии и внутреннего трения:
Из сравнения видно, что
.

Дано: Решение
= 28 . 10–3
р = 105 Па
Т = 273 К
D = 0,142 .10–4
R
= 8,31

-?
Из уравнения Менделеева – Клапейрона
Тогда
Подставляя числовые значения, получим
.
Ответ: = 1,75 . 10–2 .
Задача
4. Найти
среднюю арифметическую, среднюю
квадратичную и наиболее вероятную
скорости молекул газа, плотность которого
при давлении 300 мм рт. ст. равна 0,3
.
На графике функции распределения
Максвелла изобразить наиболее вероятную,
среднюю арифметическую и среднюю
квадратичную скорости молекул.
Запишем
формулы скоростей:
Решение
.
Дано:
p = 300 .133,3 = 4 . 104 Па
= 0,3
- ?
- ?
Из уравнения Менделеева – Клапейрона
.
По
определению плотность газа
тогда получим
;
;
.
Ответ:
= 516
;
= 579
;
= 632
.
Задача 5. Начертить графики зависимости давления кислорода и водорода от высоты при одинаковой температуре.
Решение Барометрическая формула
.
Молярная
масса кислорода
=32.10–3
,
водорода
=2.10–3
.
.
П
ри
одинаковой температуре на одной высоте
;
.
Ответ: давление водорода больше.
Задачи для самостоятельного решения
Задача 1. Найти коэффициент диффузии гелия при нормальных условиях.
Ответ: D = 8,4 .10–5 .
Задача
2. Найти
среднюю длину свободного пробега молекул
гелия при температуре 0 0С
и давлении 105
Па, если при этих условиях коэффициент
внутреннего трения равен 1,3 .10–4
.
Ответ: <> = 1,84 . 10–7 м.
Задача
3. Найти
диаметр молекулы кислорода, если
известно, что для кислорода коэффициент
внутреннего трения при 0 0С
равен 18,8 .10–6
.
Ответ: = 3 . 10–10 м.
Задача 4. Найти коэффициент диффузии и коэффициент внутреннего трения воздуха при давлении 105 Па и температуре 10 0С. Диаметр молекулы воздуха принять равным 3 .10–10 м.
Ответ:
D
= 1,48 .10–5
;
= 1,85 . 10–5
.
Задача 5. Во сколько раз коэффициент внутреннего трения кислорода больше коэффициента внутреннего трения азота? Температура газов одинакова.
Ответ: в 1,07 раза.
Задача 6. Коэффициенты диффузии и внутреннего трения водорода при некоторых условиях равны соответственно D = 1,42 и =8,5 . 10–6 . Найти число молекул в 1 м3 при этих условиях.
Ответ: п = 1,8 .1025 м–3.
Задача 7. Коэффициенты диффузии и внутреннего трения кислорода равны соответственно D = 1,22 .105 и = 1,95 . 10–5 . Найти при этих условиях: 1) плотность кислорода; 2) среднюю длину свободного пробега его молекул; 3) среднюю арифметическую скорость его молекул. Т = 273 К.
Задача 8. Во сколько раз коэффициент внутреннего трения кислорода больше коэффициента внутреннего трения водорода при одинаковой температуре?
Ответ:
Задача 9. Во сколько раз коэффициент диффузии азота больше коэффициента диффузии водорода при одинаковой температуре?
Ответ:
Задача 10. Вычислить коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях?
Ответ: = 1,77 . 10–5 Па.с.
Задача 11. Вычислить коэффициент внутреннего трения кислорода, давление которого 7,8 .104 Па, а плотность 1,5 .
Ответ: = 1,4 . 10–5Па .с.
Задача 12. Вычислить коэффициент внутреннего трения водорода, температура которого 27 0С, а коэффициент диффузии равен 10–4 . Давление нормальное.
Ответ: = 8 . 10–6Па.с.
Задача 13. Вычислить коэффициент диффузии гелия при нормальных условиях.
Ответ: D = 8,49 .10–4 .
Задача 14. Вычислить коэффициент диффузии азота, давление которого 105 Па, а плотность 1,25 .
Ответ: D = 1,3 .10–6 .
Задача 15. Определить массу азота, диффундирующего через площадку 10–2 м2 за 5 с при нормальных условиях и градиенте плотности, равном 1,26 .
Ответ: М = 9 .10–7 кг.
Задача 16. Через площадку 10 см2 за 2 мин диффундирует 2,5 .10–6 кг кислорода, температура которого 27 0С. Определить градиент плотности кислорода, если средняя длина свободного пробега его молекул 10–5 см.
Ответ:
.
Задача 17. Вычислить концентрацию молекул аргона, если коэффициент диффузии равен 10–5 , а коэффициент внутреннего трения 2 . 10–5 .
Ответ: n = 3 .1025 м–3.
Задача 18. Вычислить температуру азота, давление которого 1,34.105 Па, коэффициент диффузии 10–5 , коэффициент внутреннего трения 2∙10–5 .
Ответ: Т = 225 К.
Задача 19. Определить давление кислорода, если средняя квадратичная скорость его молекул равна 450 , коэффициент диффузии 10–5 , коэффициент внутреннего трения 2 . 10–5 .
Ответ: р = 1,35 .105 Па.
Задача 20. Средняя длина свободного пробега молекул некоторого газа при 0 0С равна 1,6 .10–7 м, а коэффициент диффузии этого газа 0,91 .10–4 . Что это за газ?
Ответ: = 2 . 10–3 (водород).
Задача
21. Вычислить
коэффициент теплопроводности гелия
для условий, когда его коэффициент
внутреннего трения равен 1,3 .10–4
.
СV
= 1275
.
Ответ:
æ
= 4 .10–2
.
Задача 22. Коэффициент внутреннего трения водорода равен 8,5 .10–6 . Найти коэффициент теплопроводности водорода при этих условиях. СV = 2075 .
Ответ: æ = 8,81 .10–3 .
Задача 23. Вычислить коэффициент диффузии водорода, плотность которого при 17 0С равна 0,1 . Эффективный диаметр молекулы водорода d = 2,3 10-10м.
Ответ: D = 8,35 .10–5 .
Задача 24. Как изменится коэффициент диффузии водорода при двукратном увеличении его объема в адиабатном процессе?
Ответ:
.
Задача 25. Как изменится коэффициент диффузии водорода при двукратном увеличении его давления в изотермическом процессе?
Ответ:
.
Задача 26. При каком давлении средняя длина свободного пробега молекул водорода равна 2,5 см, если температура газа равна 67 С? Диаметр молекулы водорода примите равным 0,28 нм.
Ответ: р = 0,539 Па.
Задача
27. Определите
среднюю продолжительность
свободного пробега молекул водорода
при температуре 27 С
и давлении 0,5 кПа. Диаметр молекулы
водорода примите равным 0,28 нм.
Ответ: = 13,3 нс.
Задача 28. Определите коэффициент теплопроводности азота, находящегося в некотором объеме при температуре 280 К. Эффективный диаметр молекул азота примите равным 0,38 нм.
Ответ:
= 8,25
.
Задача 29. Определите коэффициент диффузии D кислорода при нормальных условиях. Эффективный диаметр молекул кислорода примите равным 0,36 нм.
Ответ: D = 9,1810-6 .
Задача 30. Азот находится под давлением 100 кПа при температуре 290 К. Определите коэффициент диффузии D и внутреннего трения . Эффективный диаметр молекул азота принять равным 0,38 нм.
Ответ: D = 9,7410-6 ; = 1,1310-5 .
Задача 31. Средняя квадратичная скорость молекул некоторого газа равна 450 . Давление газа 5 .104 Па. Найти плотность газа при этих условиях.
Ответ: = 0,74 .
Задача 32. В сосуде объемом 2 л находится 10 г кислорода под давлением 680 мм рт. ст. Найти: 1) среднюю квадратичную скорость молекул газа; 2) число молекул, находящихся в сосуде; 3) плотность газа.
Ответ: Vкв = 230 ; N = 1,9 . 1023; = 5 .
Задача 33. При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул азота больше их наиболее вероятной скорости на 50 ?
Ответ: Т = 83 К = 190 0С.
Задача 34. Какая часть молекул кислорода при 0 0С обладает скоростями 100…110 .
Ответ:
Задача 35. Какая часть молекул азота при 150 0С обладает скоростями 300…325 .
Ответ:
Задача 36. При какой температуре воздуха средние скорости молекул азота и кислорода отличаются на 20 .
Ответ: Т = 126 К.
Задача 37. Вычислить наиболее вероятную, среднюю и среднюю квадратичную скорости молекул кислорода при 20 0С.
Ответ: вер = 390 ;< > = 440 ; кв = 478 .
Задача 38. Средняя энергия молекул гелия 3,92 .10–21 Дж. Определить среднюю арифметическую скорость молекул.
Ответ: = 1000 .
Задача 39. Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул кислорода больше средней квадратичной скорости пылинки массой
10–11 кг, находящейся среди молекул кислорода?
Ответ: 1,37 .107 раз.
Задача 40. При какой температуре молекулы гелия имеют такую же среднюю квадратичную скорость, как молекулы водорода при температуре 15 0С?
Ответ: Т = 576 К.
Задача 41. Определить среднюю арифметическую скорость молекул газа, если их средняя квадратичная скорость 1000 .
Ответ: = 920 .
Задача 42. На какой высоте давление воздуха составляет: 1) 75 % от давления на уровне моря? 2) 50 % от давления на уровне моря. Температуру считать постоянной и равной 0 0С.
Ответ: h1 = 2,3 км; h2 = 5,5 км.
Задача
43. Считая
атмосферу изотермической, а ускорение
свободного падения - не зависящим от
высоты, вычислить давление: 1) на высоте
5 км; 2) на высоте 10 км; 3) в шахте на глубине
2 км. Расчет произвести для температуры
20 0С.
Давление на уровне моря принять равным
.
Ответ:
=
0,56
;
= 0,33
;
= 1,26
.
Задача 44. На сколько уменьшится атмосферное давление при подъеме наблюдателя над поверхностью Земли на высоту 100 м? Температуру считать постоянной и равной 15 0С.
Ответ: р = 1,2 .103 Па.
Задача 45. Какое изменение высоты соответствует изменению давления на 1 мм рт. ст. вблизи поверхности Земли, где температура 15 0С, давление 760 мм рт. ст., и на высоте 10 000 м, где температура –50 0С, давление 198 мм рт. ст.?
Ответ: h1 = 10,7 м; h2 = 34,6 м.
Задача 46. Какова масса 1 м3 воздуха: 1) у поверхности Земли; 2) на высоте 4 км от поверхности Земли? Температуру воздуха считать постоянной и равной 0 0С. Давление воздуха у поверхности Земли равно 105 Па.
Ответ:
= 1,28 кг;
= 0,78 кг.
Задача
47. Азот
находится при температуре Т
= 421 К. 1) Найти значение наиболее вероятной
скорости молекул; 2) определить
относительное число
молекул, скорости которых заключены в
пределе от 499,9 до 500,1
.
Ответ: = 500 ; = 3,3 . 10–4.
Задача 48. Найти среднюю квадратичную , среднюю арифметическую и наиболее вероятную скорости молекул водорода при температурах: 1) 3 К; 2) 273 К; 3) 6000 К.
Ответ: 1) 193 , 178 , 158 ; 2) 1850 , 1700 , 1510 ; 3) 8640 , 8000 , 7080 .
Задача 49. Какая температура соответствует средней квадратичной скорости молекул воздуха = 700 . Молярная масса воздуха = 29 .10–3 .
Ответ: Т = 570 К.
Задача 50. Колба емкостью V = 4 л содержит некоторый газ массой т = 0,6 г под давлением р = 2 .105 Па. Определить среднюю квадратичную скорость молекул газа.
Ответ: = 2000 К.
Задача 51. Смесь гелия и аргона находится при температуре Т = 1200 К. Определить среднюю квадратичную скорость и среднюю кинетическую энергию поступательного движения атомов гелия и аргона.
Ответ: Гелий: <Vкв> = 2730 ,<w> = 2,48 . 10–20 Дж; аргон:
= 864 ,<w> = 2,48 . 10–20 Дж.
Задача 52. Взвешенные в воздухе мельчайшие пылинки движутся так, как если бы они были очень крупными молекулами. Какова средняя квадратичная скорость пылинки массой т = 10–13 кг, если температура воздуха t = 27 0С?
Ответ: = 3,5 . 10–4 .
Задача 53. Какова наиболее вероятная скорость молекул водорода при температуре t = 127 0С?
Ответ: = 1820 .
Задача 54. На какой высоте над поверхностью Земли атмосферное давление вдвое меньше, чем на поверхности? Температуру воздуха считать неизменной и равной 0 0С.
Ответ: h = 5530 м.
Задача
55. Какая
часть молекул водорода при 0 0С
обладает скоростями от 2000
до 2100
?
Ответ: = 4,5 %.
Задача
56. Какая
часть молекул азота при температуре t
= 150 0С
обладает скоростями, лежащими в интервале
от
= 300
до
= 800
Ответ: = 70 %.
Задача 57. Какая часть общего числа молекул имеет скорости: 1) больше наиболее вероятной скорости? 2) меньше наиболее вероятной скорости?
Ответ: 1) = 57 %; 2) = 43 %.
Задача 58. На какой высоте давление воздуха составляет 60 % от давления на уровне моря? Считайте, что температура воздуха везде одинакова и равна 10 С.
Ответ: h = 4,22 км.
Задача 59. Каково давление в шахте на глубине 1 км, если считать, что температура по всей высоте постоянная и равна 22 С, а ускорение свободного падения не зависит от высоты? Давление воздуха у поверхности Земли примите равным p0.
Ответ: р = 1,12р0.
Задача 60. Определите отношение давления воздуха на высоте 1 км к давлению на дне скважины глубиной 1 км. Воздух у поверхности Земли находится при нормальных условиях, и его температура не зависит от высоты.
Ответ:
.
Задача 61. На какой высоте плотность воздуха в е раз (е – основание натуральных логарифмов) меньше по сравнению с его плотностью на уровне моря? Температуру воздуха и ускорение свободного падения считайте не зависящими от высоты.
Ответ: h = 7,98 км.