
- •Зав. Кафедрой физики ___________ д.М. Левин
- •Зав. Кафедрой физики ___________ д.М. Левин
- •1. Цели и задачи практических занятий:
- •2. План занятий.
- •3. Темы занятий.
- •Занятие 1. Кинематика поступательного и вращательного движения. Тангенциальное и нормальное ускорение, радиус кривизны.
- •Прямая задача кинематики
- •Обратная задача кинематики
- •Кинематика вращательного движения.
- •Связь линейных и угловых величин в кинематике.
- •Качественные задачи.
- •Задачи для самостоятельной работы.
- •Занятие 2 Динамика поступательного и вращательного движения.
- •Качественные задачи.
- •З адачи для самостоятельной работы.
- •Занятие 3 Законы сохранения импульса, момента импульса и механической энергии
- •Качественные задачи.
- •Задачи для самостоятельной работы.
- •Занятие 4 Механические колебания: собственные незатухающие и затухаюшие, вынужденные.
- •Задачи для самостоятельной работы.
- •Занятие 5 Идеальный газ: уравнение состояния, работа, внутренняя энергия, теплоемкость. Первое начало термодинамики.
- •Качественные задачи
- •Задачи для самостоятельной работы.
- •Занятие 6 Второе начало термодинамики. Кпд тепловой машины. Распределения Максвелла и Больцмана.
- •Качественные задачи
- •Задачи для самостоятельной работы.
Качественные задачи
5
.7к.
Идеальный газ совершает циклический
процесс 1-2-3-1, как показано на рисунке,
где процессы 2-3 – изохорический, а 3-1 –
изотермический. Площадь
фигуры 1-2-3 равна 10 Дж, а площадь
фигуры 1-3-В-А равна 15 Дж. В процессе 3-1
газ отдал окружающей среде тепло...
Ответ: 15 Дж
5
.8к.
На диаграмме (p, V)
изображен цикл Карно для идеального
газа. Для величины работы адиабатического
расширения газа
и адиабатического сжатия
справедливо утверждение ...
а) работы невозможно сравнить
б)
в)
г
)
5.9к.
Молярные теплоемкости азота в процессах
и
равны
и
соответственно. Их отношение
равно: а)
б)
в)
г)
5.10к.
Средняя кинетическая энергия молекул
газа при температуре Т зависит от их
конфигурации и структуры, что связано
с возможностью различных видов движения
атомов в молекуле и самой молекулы. При
условии, что имеет место только
поступательное и вращательное движение
молекулы как целого, средняя кинетическая
энергия молекулы азота
равна ... а)
б)
в)
г)
5.11к.
Одноатомному идеальному газу в
результате изобарического процесса
подведено количество теплоты
.
На увеличение внутренней энергии газа
расходуется часть теплоты
,
равная в процентах ...
5.12к.
Если не учитывать колебательные
движения в линейной трехатомной
"молекуле" газа (см.рис.), то
отношение кинетической энергии
вращательного движения к полной
кинетической энергии молекулы равно
...а)
б)
в)
г)
5.13к.
Молярная теплоемкость идеального
газа при постоянном давлении равна
,
где
Дж/(кгмоль) –
универсальная газовая постоянная. Число
вращательных степеней свободы молекулы
равно ..
а) 9 б) 1 в) 2 г) 3
Задачи для самостоятельной работы.
5.1с.
Идеальный газ массы m =
22 г с молярной массой
= 44 г/моль, имевший первоначальную
температуру T = 300 К ,
вначале охлаждается при неизменном
объёме так, что его давление уменьшается
в два раза. Затем газ расширяется при
постоянном давлении до тех пор, пока
его температура не сравняется с
первоначальной. Найти работу, совершённую
газом.
5.2с.
моля идеального газа охлаждаются на
в процессе pV 2 =
const. Определить совершаемую
при этом газом работу.
5.3с.
В воздушном шарике находится один моль
одноатомного идеального газа. Газ
расширяется от объема
=
2 м3 до объема
= 5 м3, при этом его температура
меняется по закону
,
где
Па2/К – некоторая постоянная.
Найти работу (в МДж), совершенную газом
в этом процессе. Универсальная газовая
постоянная
.
5.4с.
2 г молекулярного водорода находятся
в закрытом сосуде при нормальных условиях
(
Па,
).
Во сколько раз увеличится давление
этого газа, если ему сообщить тепло Q
= 8,31 кДж?
5.5с. Теплоемкость
одного моля идеального двухатомного
газа зависит от температуры по закону
,
где
Дж/К2. На сколько джоулей изменилась
внутренняя энергия газа, если при
увеличении температуры в два раза он
совершил работу
– 1925 Дж. Универсальная газовая постоянная
R = 8,3 Дж/мольК;