
- •Содержание и структура тестовых материалов Тематическая структура
- •Содержание тестовых материалов Внутренняя энергия идеального газа
- •Второе начало термодинамики
- •Второе начало термодинамики (определение)
- •18. Задание {{ 105 }} тз № 105
- •19. Задание {{ 106 }} тз № 106
- •Закон сохранения импульса
- •27. Задание {{ 51 }} тз № 51
- •28. Задание {{ 52 }} тз № 52
- •Закон сохранения энергии
- •29. Задание {{ 38 }} тз № 38
- •30. Задание {{ 39 }} тз № 39
- •Законы Ньютона
- •37. Задание {{ 65 }} тз № 65
- •38. Задание {{ 66 }} тз № 66
- •39. Задание {{ 67 }} тз № 67
- •Идеальный газ
- •Импульс
- •Кинематика и динамика вращательного движения
- •Кинематика и динамика поступательного движения
- •Механические колебания и волны
- •Момент импульса
- •Момент импульса (определение)
- •Момент силы
- •80. Задание {{ 29 }} тз № 29
- •Первое начало термодинамики
- •Работа и мощность. Энергия
- •Распределение Максвелла и Больцмана
- •Связь момента сил и момента импульса
- •Теплоёмкость идеального газа
- •Циклы Карно
Распределение Максвелла и Больцмана
94. Задание {{ 107 }} ТЗ № 107
Среднее
значение кинетической энергии молекулы
кислорода при температуре 350 К равно
(постоянная Больцмана
Дж/К)
2,415 10-21 Дж
12,075 10-21 Дж
7,245 10-21 Дж
16,905 10-21 Дж
21,735 10-21 Дж
95. Задание {{ 108 }} ТЗ № 108
Если температура газа повышается в 4 раза, то наиболее вероятная скорость его молекул
уменьшается в 4 раза
увеличивается в 4 раза
не меняется
уменьшается в 2 раза
увеличивается в 2 раза
96. Задание {{ 109 }} ТЗ № 109
Если давление идеального газа изотермически увеличивается в два раза, то средняя длина свободного пробега
увеличивается в 2 раза
уменьшается в 2 раза
увеличивается
в
раз
уменьшается
в
раз
уменьшается в 4 раза
97. Задание {{ 110 }} ТЗ № 110
Если давление идеального газа увеличивается в 2 раза, а объём остается прежним, то среднеквадратичная скорость молекул
увеличивается в 2 раза
уменьшается в 2 раза
увеличивается
в
раз
уменьшается
в
раз
уменьшается в 4 раза
98. Задание {{ 111 }} ТЗ № 111
Если
- средняя кинетическая энергия движения,
- концентрация его молекул, i
- число степеней свободы, то основное
уравнение молекулярно-кинетической
теории может быть записано в виде:
Связь момента сил и момента импульса
99. Задание {{ 19 }} ТЗ № 19
Момент импульса тела относительно неподвижной оси изменяется по закону L=at2. Какой из графиков правильно отражает зависимость величины момента сил, действующих на тело, от времени? Варианты ответа:
a
b
c
d
e
100. Задание {{ 24 }} ТЗ № 24
Момент
импульса тела относительно неподвижной
оси изменяется по закону:
.
Момент силы, действующей на это тело
при t
= 2 с равен
2 Н*м
4 Н*м
6 Н*м
8 Н*м
10 Н*м
101. Задание {{ 28 }} ТЗ № 28
Момент
импульса тела относительно неподвижной
оси изменяется по закону:
.
Момент силы, действующей на это тело
при t
= 2 с равен
2 Н*м
4 Н*м
6 Н*м
8 Н*м
10 Н*м
102. Задание {{ 36 }} ТЗ № 36
Диск вращается равномерно с некоторой угловой скоростью ω. Начиная с момента времени t=0, на него действует момент сил, график временной зависимости которого представлен на рисунке.
Укажите график, правильно отражающий зависимость момента импульса диска от времени.
1
2
3
4
103. Задание {{ 37 }} ТЗ № 37
Планета
массой m
движется по эллиптической орбите, в
одном из фокусов которой находится
звезда M.
Если
– радиус-вектор планеты, то справедливым
является утверждение
Момент импульса планеты относительно центра звезды при движении по орбите не изменяется
Для момента импульса планеты относительно центра звезды справедливо выражение L=mVr
Момент силы тяготения, действующий на планету, относительно центра звезды не равен нулю
Теплоёмкость идеального газа
104. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87
Молярная теплоёмкость идеального газа в изотермическом процессе
становится бесконечно большой
теплоёмкость не зависит от вида термодинамического процесса
105. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88
Молярная теплоёмкость идеального газа в изохорном процессе
становится бесконечно большой
теплоёмкость не зависит от вида термодинамического процесса
106. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89
Молярная теплоёмкость идеального газа в адиабатном процессе
становится бесконечно большой
теплоёмкость не зависит от вида термодинамического процесса
107. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90
Молярная теплоёмкость идеального газа в изобарном процессе
становится бесконечно большой
теплоёмкость не зависит от вида термодинамического процесса
108. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91
Удельная теплоемкость идеального газа при постоянном давлении СP БОЛЬШЕ, чем удельная теплоемкость при постоянном объеме CV из-за того, что
Давление газа остается постоянным, когда его температура остается постоянной
Объем газа остается постоянным, когда его температура остается постоянной
Необходимое количество теплоты больше при постоянном объеме, чем при постоянном давлении
Пpи p=const нагpеваемый газ pасшиpяется и часть подводимой теплоты pасходуется на совеpшение pаботы над внешними телами
Увеличение внутренней энергии газа при постоянном давлении больше, чем при постоянном объеме