- •Контрольное тестирование по физике
- •Де n1. Механика.
- •1. Кинематика поступательного и вращательного движения
- •2. Динамика поступательного движения
- •3. Динамика вращательного движения
- •4. Работа. Энергия
- •5. Законы сохранения в механике
- •6. Элементы специальной теории относительности
- •Де n2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика.
- •7. Средняя энергия молекул
- •8. Распределения Максвелла и Больцмана
- •9. Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах
- •10. Второе начало термодинамики. Энтропия
- •Де n3. Электричество и магнетизм.
- •11. Электростатическое поле в вакууме
- •12. Законы постоянного тока
- •13. Магнитостатика
- •14. Электрические и магнитные свойства вещества
- •15. Явление электромагнитной индукции
- •16. Уравнения Максвелла
- •Де n4. Механические и электромагнитные колебания и волны.
- •17. Свободные и вынужденные колебания
- •18. Сложение гармонических колебаний
- •19. Волны. Уравнение волны
- •20. Энергия волны. Перенос энергии волной
- •Де n5. Волновая и квантовая оптика.
- •21. Интерференция и дифракция света
- •22. Поляризация и дисперсия света
- •23. Эффект Комптона. Световое давление
- •24. Тепловое излучение. Фотоэффект
- •Де n6. Квантовая физика и физика атома.
- •25. Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •26. Спектр атома водорода. Правило отбора
- •27. Уравнение Шредингера (общие свойства)
- •28. Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)
- •Де n7. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц.
- •29. Фундаментальные взаимодействия
- •30. Ядро. Элементарные частицы
- •31. Ядерные реакции.
- •32.Законы сохранения в ядерных реакциях
10. Второе начало термодинамики. Энтропия
При плавлении вещества энтропия неизолированной термодинамической системы …
|
|
|
|
увеличивается |
|
|
|
|
остается постоянной |
|
|
|
|
убывает |
|
|
|
|
может как убывать, так и оставаться постоянной |
Решение:
Отношение
в
обратимом процессе есть полный
дифференциал функции состояния системы,
называемой энтропией
системы:
.
В изолированных системах энтропия не
может убывать при любых, происходящих
в ней процессах:
.
Знак равенства относится к обратимым
процессам, а знак «больше» – к необратимым
процессам. Разрушение кристаллической
решетки при плавлении вещества
приводит к возрастанию энтропии, так
как если в неизолированную систему
поступает тепло и происходит необратимый
процесс, то энтропия возрастает за счет
не только полученного тепла, но и
необратимости процесса:
.
15. Энтропия неизолированной термодинамической системы в процессе плавления вещества в ней …
|
|
увеличивается |
|
|
остается постоянной |
|
|
убывает |
|
|
может как убывать, так и оставаться постоянной |
Решение: Отношение
в
обратимом процессе есть полный
дифференциал функции состояния системы,
называемой энтропией
системы:
.
В изолированных системах энтропия не
может убывать при любых, происходящих
в ней процессах:
.
Знак равенства относится к обратимым
процессам, а знак «больше» – к необратимым
процессам. Разрушение кристаллической
решетки при плавлении вещества
приводит к возрастанию энтропии, так
как если в неизолированную систему
поступает тепло и происходит необратимый
процесс, то энтропия возрастает за счет
не только полученного тепла, но и
необратимости процесса:
.
При поступлении в неизолированную термодинамическую систему тепла в ходе обратимого процесса для приращения энтропии верным будет соотношение …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение:
Отношение
в
обратимом процессе есть полный
дифференциал функции состояния системы,
называемой энтропией
системы:
.
В изолированных системах энтропия не
может убывать при любых, происходящих
в ней процессах:
.
Знак равенства относится к обратимым
процессам, а знак «больше» – к необратимым
процессам. Если в неизолированную
систему поступает тепло и происходит
необратимый процесс, то энтропия
возрастает за счет не только полученного
тепла, но и необратимости процесса:
.
16. При поступлении в неизолированную термодинамическую систему тепла в ходе необратимого процесса для приращения энтропии верным будет соотношение …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение: Отношение
в
обратимом процессе есть полный
дифференциал функции состояния системы,
называемой энтропией
системы:
.
В изолированных системах энтропия не
может убывать при любых, происходящих
в ней процессах:
.
Знак равенства относится к обратимым
процессам, а знак «больше» – к необратимым
процессам. Если в неизолированную
систему поступает тепло и происходит
необратимый процесс, то энтропия
возрастает за счет не только полученного
тепла, но и необратимости процесса:
.
