Внутренняя энергия (стр. 4 )
| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 |
1) и в жидком, и в твердом состояниях
2) только в твердом состоянии
3) только в жидком состоянии
4) и в жидком, и в газообразном состояниях
На рисунке показан график изменения температуры вещества по мере поглощения теплоты. Масса тела 0,15 кг. Первоначально вещество было в твердом состоянии. Какова удельная теплота плавления вещества?
4) 2·106 Дж/кг
В печь поместили некоторое количество алюминия. Диаграмма изменения температуры алюминия с течением времени показана на рисунке. Печь при постоянном нагреве передаёт алюминию 2 кДж энергии в минуту. Какое количество теплоты потребовало плавление алюминия?
79. В термос с большим количеством льда при температуре t1 = 0оС заливают m = 0,5 кг воды с температурой t2 = 66оС. При установлении теплового равновесия в сосуде расплавится лед массой
1) 90 г 2) 280 г 3) 420 г 4) 0,44 кг
80. В термос с большим количеством воды при температуре t1 = 0оС кладут m = 1,5 кг льда с температурой t2 = – 33оС. При установлении теплового равновесия в сосуде замерзнет вода массой
1) 210 г 2) 315 г 3) 330 г 4) 420 г
81. На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q, затраченного на нагревание 1 кг некоторого вещества, при различных значениях температуры t этого вещества. Погрешность измерения количества теплоты
ΔQ = ±500 Дж, температуры Δt = ±2 К.
Количество теплоты, которое нужно затратить для нагревания этого вещества до 120 °С, примерно равно
2) 65 кДж
82. С использованием нагревателя известной мощности исследовалась зависимость температуры 1 кг вещества от количества теплоты, полученного от нагревателя. Результаты измерений указаны на рисунке точками. Чему примерно равна удельная теплоёмкость данного вещества?
3) 4,5 кДж/(кг·°С)
83. В результате теоретических расчетов ученик пришел к следующему выводу: при смешивании двух одинаковых по массе порций воды, температура которых соответственно равна 20 °С и 60 °С, температура смеси составит 40 °С. Далее ученик провел эксперимент: налил в две пробирки по 5 г холодной и подогретой воды, убедился, что температура обеих порций воды имеет нужные значения, и слил обе порции в третью пробирку. Пробирку с водой он несколько раз встряхнул, чтобы вода перемешалась, и измерил температуру воды жидкостным термометром с ценой деления 1 °С. Она оказалась равной 34 °С. Какой вывод можно сделать из эксперимента?
1) Для измерения температуры был взят термометр со слишком большой ценой деления, что не позволило проверить гипотезу.
2) Условия опыта не соответствуют теоретической модели, используемой при расчете.
3) Не надо было встряхивать пробирку.
4) С учетом погрешности измерения эксперимент подтвердил теоретические расчеты.
ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ
84. Если в некотором процессе газу сообщено 900 Дж теплоты, а газ совершил работу 500 Дж, то внутренняя энергия газа
1) уменьшилась на 400 Дж
2) увеличилась на 400 Дж
3) уменьшилась на 1400 Дж
4) увеличилась на 1400 Дж
85. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж, и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна
3) – 400 Дж
86. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж, и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна
2) 200 Дж
87. Если идеальный газ совершил работу 300 Дж, и при этом его внутренняя энергия уменьшилась на 300 Дж, то газ в этом процессе
1) Отдал 600 Дж теплоты
2) Отдал 300 Дж теплоты
3) Получил 300 Дж теплоты
4) Не отдал и не получил теплоту
88. При изотермическом расширении идеальный газ совершил работу 20 Дж. Какое количество теплоты передано газу?
3) 20 Дж
89. При изотермическом сжатии газ передал окружающим телам 800 Дж теплоты. Какую работу совершил газ?
3) – 800 Дж
90. При изохорном нагревании газу было передано от нагреваДж теплоты. Какую работу совершил газ?
3) 0 Дж
91. При изохорном охлаждении внутренняя энергия уменьшилась на 350 Дж. Какую работу совершил при этом газ?
1) 0 Дж
92. При изобарном охлаждении на 100 К внутренняя энергия идеального одноатомного газа уменьшилась на 1662 кДж. Какую работу совершил при этом газ?
3) – 1108 кДж
93. Двухатомному газу сообщено 14 кДж теплоты. При этом газ расширялся при постоянном давлении. Определить изменение внутренней энергии газа.
94. При изобарном расширении одноатомному газу сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определите изменение внутренней энергии газа.
4) 5,64 МДж
95. При адиабатном сжатии газа над ним была совершена работа в 400 Дж. Как и на сколько изменилась при этом внутренняя энергия газа?
1) увеличилась на 1400 Дж
2) уменьшилась на 400 Дж
3) увеличилась на 400 Дж
Получить полный текст Подготовиться к ЕГЭ
Найти работу
Пройти курс
Упражнения и тренировки для детей
4) уменьшилась на 1400 Дж
96. Одноатомный идеальный газ в количестве ν молей поглощает количество теплоты 2 кДж. При этом температура газа повышается на 20 К. Работа, совершаемая газом в этом процессе, равна 1 кДж. Число молей газа равно
1) 1 2) 2 3) 6 4) 4
97. Одноатомный идеальный газ в количестве 4 моль поглощает количество теплоты Q. При этом температура газа повышается на 20 К. Работа, совершаемая газом в этом процессе, равна 1 кДж. Поглощенное количество теплоты равно
1) 0,5 кДж 2) 1,0 кДж 3) 1,5 кДж 4) 2,0 кДж
На Тр-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа. Газ совершил работу, равную 3 кДж. Количество теплоты, полученное газом, равно
3) 3 кДж
На рисунке представлен график зависимости давления идеального одноатомного газа от объема при его адиабатном расширении. Газ совершил работу, равную 20 кДж.
Внутренняя энергия газа при этом
1) не изменилась
2) увеличилась на 20 кДж
3) уменьшилась на 20 кДж
4) уменьшилась на 40 кДж
На VT-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа. Газ отдает 50 кДж теплоты. Работа внешних сил равна
3) 50 кДж
На рТ-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа неизменной массы. Газ совершает работу, равную 5 кДж. Количество теплоты, полученное газом, равно
4) 5 кДж
На Тр-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа неизменной массы. Газ совершил работу, равную 5 кДж. Количество теплоты, полученное газом, равно
1) 0 кДж 3) 3,5 кДж
2) 3 кДж 4) 5 кДж
На графике показана зависимость давления одноатомного идеального газа от его объёма. При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную 5 кДж. Количество теплоты, полученное газом при этом переходе, равно
ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
104.При любом циклическом процессе с газом в качестве рабочего тела
1) работа, совершаемая газом за цикл, равна нулю
2) количество теплоты, получаемой газом за цикл, равно нулю
3) изменение объема газа за цикл не равно нулю
4) изменение внутренней энергии газа за цикл равно нулю
105.Какое(-ие) из приведённых утверждений неверно(-ы)?
А. Возможна передача энергии от тела с меньшей температурой к телу
с большей температурой путём совершения работы.
Б. КПД циклического теплового двигателя больше 100%.
2) только Б
106.Тепловой двигатель за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 3 кДж и отдает холодильнику количество теплоты, равное 2,4 кДж. КПД двигателя равен
1) 20% 2) 25% 3) 80% 4) 120%
107.Тепловая машина за цикл работы получает от нагреваДж и отдает холодильнику 40 Дж. Чему равен КПД тепловой машины?
108.Тепловая машина за цикл получает от нагреваДж и совершает полезную работу 100 Дж. Чему равен КПД тепловой машины?
4) такая машина невозможна
109.Тепловая машина с КПД 60% за цикл работы получает от нагревателя количество теплоты, равное 100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл?
1) 40 Дж 2) 60 Дж 3) 100 Дж 4) 160 Дж
110.Тепловая машина с КПД 50% за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя?
1) 200 Дж
111.У идеальной тепловой машины Карно температура холодильника равна 300 К. Какой должна быть температура ее нагревателя, чтобы КПД машины был равен 40%?
4) 500 К
112.Максимальный КПД тепловой машины с температурой нагрева°С и температурой холодильника 27 °С равен
1) 100% 2) 88% 3) 60% 4) 40%
113.Горячий пар поступает в турбину при температуре 500°С, а выходит из нее при температуре 30 °С. Каков КПД турбины? Паровую турбину считать идеальной тепловой машиной.
114.Температура нагревателя идеальной тепловой машины 425 К, а температура холодильника 300 К. Двигатель получил от нагревателя количество теплоты 40 кДж. Какую работу совершило рабочее тело?
3) 12 кДж
115.В тепловой машине температура нагреваК, температура холодильника на 200 К меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен
116. В идеальной тепловой машине абсолютная температура нагревателя в три раза больше абсолютной температуры холодильника. Отношение работы, совершенной за один цикл газом, к количеству теплоты, полученному за один цикл холодильником, равно
1) 2) 3) 1 4) 2
117. Тепловая машина имеет КПД равный 25%. Средняя мощность передачи теплоты холодильнику в ходе ее работы составляет 3 кВт. Какое количество теплоты получает рабочее тело машины от нагревателя за 10 с?
4) 40 кДж
118. Температура нагревателя идеального теплового двигателя Карно 227 °С, а температура холодильника 27 °С. Рабочее тело двигателя совершает за цикл работу, равную 10 кДж. Какое количество теплоты получает рабочее тело от нагревателя за один цикл?
4) 25 кДж
119. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно с температурой нагреваоС и температурой холодильника 348 К и совершает за один цикл работу 3 кДж. Количество теплоты, переданное за один цикл рабочим телом холодильнику, равно
Источник
Часть 1. При выполнении заданий части 1 в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А21) поставьте знак «Х» в клеточке
При выполнении заданий части 1 в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А21) поставьте знак «Х» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.
Тело движется по оси x. По графику зависимости проекции скорости тела ux от времени t установите, какой путь прошло тело за время от t1 = 0 до t2 = 4 c.
1) | 10 м |
2) | 15 м |
3) | 45 м |
4) | 20 м |
На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют 3 горизонтальные силы (см. рисунок). Каков модуль равнодействующей этих сил, если F1 = 1 H?
1) | Н |
2) | 6 Н |
3) | 4 Н |
4) | Н |
Под действием груза пружина удлинилась на 1 см. Такой же груз подвесили к пружине с вдвое большей жесткостью. Удлинение второй пружины равно
1) | 0,25 см | 2) | 0,5 см | 3) | 1 см | 4) | 2 см |
Бильярдный шар массой m, движущийся со скоростью υ, ударяется о борт стола под углом 45°. Удар абсолютно упругий. Определите модуль изменения импульса шара.
1) | 2) | mυ | 3) | mυ√2 | 4) | 2mυ |
Под действием силы тяги двигателя, равной 1000 Н, автомобиль движется с постоянной скоростью 72 км/ч. Мощность двигателя равна
1) | 1×10 4 Вт | 2) | 2×10 4 Вт | 3) | 3×10 4 Вт | 4) | 4×10 4 Вт |
Для экспериментального определения скорости звука ученик встал на расстоянии 30 м от стены и хлопнул в ладоши. В момент хлопка включился электронный секундомер, который выключился отраженным звуком. Время, отмеченное секундомером, равно 0,18 с. Какова скорость звука, определенная учеником?
1) | 167 м/с | 2) | 333 м/с | 3) | 380 м/с | 4) | 540 м/с |
Одним из подтверждений положения молекулярно-кинетической теории строения вещества о том, что частицы вещества хаотично движутся, может служить
А. возможность испарения жидкости при любой температуре.
Б.зависимость давления столба жидкости от глубины.
В.выталкивание из жидкости погруженных в нее тел.
Какие из утверждений правильны?
1) | только А |
2) | только Б |
3) | только А и Б |
4) | только Б и В |
Как изменится давление идеального газа, если среднюю кинетическую энергию поступательного теплового движения молекул газа уменьшить в 2 раза и концентрацию молекул газа тоже уменьшить в 2 раза?
1) | увеличится в 4 раза |
2) | уменьшится в 2 раза |
3) | уменьшится в 4 раза |
4) | не изменится |
В сосуде под поршнем находится ненасыщенный пар. Его можно сделать насыщенным,
1) | повышая температуру |
2) | уменьшая объем сосуда |
3) | увеличивая внутреннюю энергию |
4) | добавляя в сосуд другой газ |
В процессе эксперимента газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 3 кДж. При этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 13 кДж. Следовательно, газ расширился, совершив работу
1) | 3 кДж |
2) | 10 кДж |
3) | 13 кДж |
4) | 16 кДж |
Точка В находится на середине отрезка АС. Неподвижные точечные заряды +q и — 2q расположены в точках А и С соответственно (см. рисунок). Какой заряд надо поместить в точку С взамен заряда — 2q, чтобы напряженность электрического поля в точке В увеличилась в 2 раза, сохранив первоначальное направление?
1) | — 5q | 2) | 4q | 3) | — 3q | 4) | 3q |
Через участок цепи (см. рисунок) течет постоянный ток I = 4 А. Что показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.
1) | 1 А | 2) | 2 А | 3) | 3 А | 4) | 1,5 А |
Проволочная рамка движется в неоднородном магнитном поле с силовыми линиями, выходящими из плоскости листа, в случае I со скоростью , в случае II со скоростью (см. рисунок). Плоскость рамки остается перпендикулярной линиям вектора магнитной индукции . В каком случае возникает ток в рамке?
1) | только в случае I |
2) | только в случае II |
3) | в обоих случаях |
4) | ни в одном из случаев |
В каком из перечисленных ниже диапазонов электромагнитного излучения электромагнитные волны имеют максимальную частоту?
1) | рентгеновском |
2) | ультрафиолетовом |
3) | видимом |
4) | инфракрасном |
Луч AB преломляется в точке B на границе раздела двух сред с показателями преломления n1 > n2 и идет по пути BC (см. рисунок). Если изменить угол падения луча и направить падающий луч по пути DВ, то преломленный луч
1) | пойдет по пути 1 |
2) | пойдет по пути 2 |
3) | пойдет по пути 3 |
4) | исчезнет |
Просветление оптических стекол основано на явлении
1) | интерференции света |
2) | дисперсии света |
3) | преломления света |
4) | полного внутреннего отражения света |
В планетарной модели атома принимается, что число
1) | электронов на орбитах равно числу протонов в ядре |
2) | протонов равно числу нейтронов в ядре |
3) | электронов на орбитах равно сумме чисел протонов и нейтронов в ядре |
4) | нейтронов в ядре равно сумме чисел электронов на орбитах и протонов в ядре |
Электрон внешней оболочки атома сначала переходит из стационарного состояния с энергией Е1 в стационарное состояние с энергией Е2, поглощая фотон частотой n1. Затем он переходит из состояния Е2 в стационарное состояние с энергией Е3, поглощая фотон частотой n2 > n1. Что происходит при переходе электрона из состояния Е3 в состояние Е1?
1) | излучение фотона частотой n2 + n1 |
2) | излучение фотона частотой n2 – n1 |
3) | поглощение фотона частотой n2 – n1 |
4) | поглощение фотона частотой n2 + n1 |
Период полураспада изотопа натрия Na равен 2,6 года. Если изначально было 104 мг этого изотопа, то сколько примерно его будет через 5,2 года?
1) | 13 мг | 2) | 26 мг | 3) | 39 мг | 4) | 52 г |
A19 |
При исследовании зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза определяли число колебаний маятника за 60 с. Полученные при этом данные приведены ниже в таблице.
Число колебаний за 60 с | |||
Масса груза, кг | 0,1 | 0,4 | 0,9 |
На основании этих данных можно сделать вывод, что
1) период колебаний пропорционален массе груза
2) период колебаний обратно пропорционален массе груза
3) период колебаний пропорционален корню квадратному из массы груза
4) период колебаний уменьшается с увеличением массы груза
С использованием нагревателя известной мощности исследовалась зависимость температуры 1 кг вещества от количества теплоты, полученного от нагревателя. Результаты измерений указаны на рисунке точками. Чему примерно равна удельная теплоёмкость данного вещества?
1) | 6,0 кДж/(кг·К) |
2) | 1,0 кДж/(кг·К) |
3) | 4,5 кДж/(кг·К) |
4) | 2,5 кДж/(кг·К) |
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Источник
Некоторые рекомендации к решению задач на погрешности измерений
Материал рекомендуется тем, кто готовится и готовит учащихся к ЕГЭ по физике. В нём приведены некоторые рекомендации к решению задач на погрешности измерений, которые часто вызывают у учеников затруднения. Каждая рекомендация иллюстрирована примером. Кроме того приведены условия задач по данной теме из КИМов ЕГЭ и даны ответы к ним.
Рекомендации для решения задач ЕГЭ с погрешностями .
1. Согласно правилам вычисления погрешностей, в конечном выражении для абсолютной погрешности необходимо оставлять одну значащую цифру ( Δх = 0,017 ≈ 0,02) , а вычисляемая величина должна даваться с такой же точностью, как погрешность (х = 13,42).
2. При построении графиков суммарные площади выделенных фигур над линией графика и под линией графика должны быть приблизительно одинаковыми (для этих целей необходима прозрачная линейка).
3. При определении правильно построенного графика необходимо удостовериться, удовлетворяет ли он сделанным измерениям и укладывается ли в погрешности (причём, линия графика должна быть плавной).
4. Погрешность нескольких измерений делится поровну между погрешностями на каждом отдельном измерении.
5. Если необходимо найти среднее значение величины по представленной таблице, то надо рассчитать для каждого измерения искомую величину и вычислить их среднеарифметическое значение.
6. Погрешность измерения физической величины составляет не меньше половины цены деления прибора (Δх ≥ С/2). Цена деления шкалы —это разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы.
Иллюстрации к рекомендациям для решения задач с погрешностями (для каждой рекомендации соответственно)
1. Из куска тонкого медного провода длиной 2 м собираются согнуть окружность. Предварительно вычисляют диаметр окружности с помощью калькулятора и получают на экране число 0,6369426. Чему будет равен диаметр окружности, если точность измерения длины провода равна 1 см?
Ответ: 4
2. С использованием нагревателя известной мощности исследовалась зависимость температуры 1 кг вещества от количества теплоты, полученного от нагревателя. Результаты измерений указаны на рисунке точками. Чему примерно равна удельная теплоёмкость данного вещества?
Ответ: 3
3. Изучалась зависимость силы тока через вакуумный диод от напряжения между анодом и катодом. На рисунке точками указаны результаты проведённых измерений. Погрешности измерений силы тока и напряжения соответственно равны 0,1 А и 0,1 В. Какой из графиков построен по этим точкам правильно?
Ответ: 4
4. Чтобы определить массу гвоздя, на рычажные весы несколько раз кладут по таких гвоздей. Взвешивание показывает, что их общая масса . Чему равна масса одного гвоздя?
Ответ: 4
5. Исследовалась зависимость напряжения на обкладках конденсатора от заряда этого конденсатора. Результаты измерений представлены в таблице.
Погрешности измерений величин q и U равнялись соответственно 0,005 мКл и 0,01 В. Емкость конденсатора примерно равна
1) 200 мкФ 2) 800 пФ 3) 100 нФ 4) 3 нФ
Ответ: 1
Погрешности измерений (задачи)
1. Из куска тонкого медного провода длиной 2 м собираются согнуть окружность. Предварительно вычисляют диаметр окружности с помощью калькулятора и получают на экране число 0,6369426. Чему будет равен диаметр окружности, если точность измерения длины провода равна 1 см?
3. Тонкий провод намотали на круглый карандаш в один слой так, чтобы соседние витки соприкасались. Оказалось, что витков такой намотки занимают на карандаше отрезок длиной . Чему равен диаметр провода?
4. Для определения периода колебаний был измерен интервал времени, за который маятник совершил 10 колебаний. Этот интервал времени оказался равным 40 с. Граница абсолютной погрешности измерений 0,4 с. Каково значение периода колебаний?
5. В результате теоретических расчетов ученик пришел к следующему выводу: при смешивании двух одинаковых по массе порций воды, температура которых соответственно равна и , температура смеси составит . Далее ученик провел эксперимент: налил в две пробирки по 5 г холодной и подогретой воды, убедился, что температура обеих порций воды имеет нужные значения, и слил обе порции в третью пробирку. Пробирку с водой он несколько раз встряхнул, чтобы вода перемешалась, и измерил температуру воды жидкостным термометром с ценой деления . Она оказалась равной . Какой вывод можно сделать на основании полученных результатов?
1) для измерения температуры был взят термометр со слишком большой ценой деления, что не позволило проверить гипотезу
2) условия опыта не соответствуют теоретической модели, используемой при расчете
3) не надо было встряхивать пробирку
4) с учетом погрешности измерения эксперимент подтвердил теоретические расчеты
6. Для определения диаметра тонкого провода его намотали на круглый карандаш в один слой так, чтобы соседние витки соприкасались. Оказалось, что витков такой намотки занимают на карандаше отрезок длиной мм. Чему равен диаметр провода?
1) (0,15 ± 0,01) мм 2) (0,3 ± 1) мм 3) (0,30 ± 0,02) мм 4) (0,15 ± 0,1) мм
7. Толщина пачки из 200 листов бумаги равна . Толщина одного листа бумаги, вычисленная по этим данным, равна
8. Чтобы оценить, каков будет период малых колебаний математического маятника, используем для вычислений на калькуляторе формулу . По оценке «на глазок» длина нити равна . Калькулятор показывает на экране число 2,4322335. Чему равен, с учетом погрешности оценки длины нити, период колебаний маятника?
1) 2,4322335 с 2) 3) 4)
9. Чтобы определить объем канцелярской скрепки, в мензурку погружают N=20 таких скрепок. Измерение показывает, что объем воды изменился относительно первоначального уровня на . Чему равен объем одной скрепки?
10. Ученик измерял силу тяжести, действующую на груз. Показания динамометра приведены на фотографии. Погрешность измерения равна цене деления динамометра.
В каком случае показания динамометра записаны верно?
1) (2,0 ± 0,1) Н 2) (2,0 ± 0,2) Н 3) (2,0 ± 0,5) Н 4) (2,0 ± 0,01) Н
11. Ученик измерял силу тяжести, действующую на груз. Показания динамометра приведены на фотографии. Погрешность измерения равна цене деления динамометра.
В каком случае показания динамометра записаны верно?
1) (1,6 ± 0,2) Н 2) (1,4 ± 0,2) Н 3) (2,4 ± 0,1) Н 4) (1,6 ± 0,1) Н
12. Исследовалась зависимость электрического сопротивления Z участка цепи переменного тока от частоты колебаний тока. Погрешности измерения величин Z и соответственно равны 5 Ом и 2 Гц. Результаты измерений представлены в таблице.
Источник