Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

   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

77.   

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?

1)  6·104 Дж/кг

2)  5·105 Дж/кг

3)  15·105 Дж/кг

4) 2·106 Дж/кг

78.   

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?

1)  5 кДж

2)  15 кДж

3)  20 кДж

4)  30 кДж

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

1)  50 кДж

2)  65 кДж

3)  75 кДж

4)  90 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?

   1)  1,0 кДж/(кг·°С)

   2)  2,5 кДж/(кг·°С)

   3)  4,5 кДж/(кг·°С)

   4)  6,0 кДж/(кг·°С)

http://www.fipi.ru/os11/docs/BA1F39653304A5B041B656915DC36B38/questions/463(copy2)/img739057n0.png

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?

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

   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

1)  400 Дж

2)  200 Дж

3)  – 400 Дж

4)  – 200 Дж

86.  Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж, и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна

1)  400 Дж

2)  200 Дж

3)  – 400 Дж

4)  – 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?

1)  0 Дж

2)  – 20 Дж

3)  20 Дж

4)  40 Дж

89.  При изотермическом сжатии газ передал окружающим телам 800 Дж теплоты. Какую работу совершил газ?

1)  1600 Дж

2)  0 Дж

3)  – 800 Дж

4)  800 Дж

90.  При изохорном нагревании газу было передано от нагреваДж теплоты. Какую работу совершил газ?

1)  – 250 Дж

2)  250 Дж

3)  0 Дж

4)  500 Дж

91.  При изохорном охлаждении внутренняя энергия уменьшилась на 350 Дж. Какую работу совершил при этом газ?

1)  0 Дж

2)  350 Дж

3)  – 350 Дж

4)  700 Дж

92.  При изобарном охлаждении на 100 К внутренняя энергия идеального одноатомного газа уменьшилась на 1662 кДж. Какую работу совершил при этом газ?

1)  2770 кДж

2)  – 1662 кДж

3)  – 1108 кДж

4)  – 554 кДж

93.  Двухатомному газу сообщено 14 кДж теплоты. При этом газ расширялся при постоянном давлении. Определить изменение внутренней энергии газа.

1)  4 кДж

2)  5,6 кДж

3)  8,4 кДж

4)  10 кДж

94.  При изобарном расширении одноатомному газу сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определите изменение внутренней энергии газа.

1)  3,76 МДж

2)  – 9,4 МДж

3)  –3,76 МДж

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

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

98.   

На Тр-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомно­го газа. Газ совершил работу, равную 3 кДж. Количество теплоты, полученное газом, равно

1)  0 кДж

2)  1 кДж

3)  3 кДж

4) 4 кДж

99.   

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

100. 

На VT-диаграмме показан процесс изменения состоя­ния идеального одноатомного газа. Газ отдает 50 кДж те­плоты. Работа внешних сил равна

1)  0 кДж

2)  25 кДж

3)  50 кДж

4) 100 кДж

101. 

На рТ-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа неизменной массы. Газ совершает работу, равную 5 кДж. Количество теплоты, полученное газом, равно

1)  1 кДж

2)  3 кДж

3)  3,5 кДж

4)  5 кДж

102. 

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

103. 

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

   1)  1 кДж

   2)  4 кДж

   3)  5 кДж

   4)  7 кДж

http://www.fipi.ru/os11/docs/BA1F39653304A5B041B656915DC36B38/questions/A331DF7B94E1AD644938D5136E7030C7(copy2)/img739008n0.png

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%.

   1)  только А

   2)  только Б

   3)  и А, и Б

4)  ни А, ни 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?

1)  40%

2)  60%

3)  29%

4)  43%

108.Тепловая машина за цикл получает от нагреваДж и совершает полезную работу 100 Дж. Чему ра­вен КПД тепловой машины?

1)  200%

2)  20%

3)  50%

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

2)  150 Дж

3)  100 Дж

4)  50 Дж

111.У идеальной тепловой машины Карно температура хо­лодильника равна 300 К. Какой должна быть темпе­ратура ее нагревателя, чтобы КПД машины был равен 40%?

1)  1200 К

2)  800 К

3)  600 К

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.

1)  1%

2)  61%

3)  94%

4)  100%

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?

1)  16,7 кДж

2)  3 кДж

3)  12 кДж

4)  97 Дж

115.В тепловой машине температура нагреваК, температура холодильника на 200 К меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен

1) 2) 3) 4)

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?

1)  0,4 Дж

2)  40 Дж

3)  400 Дж

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?

1)  2,5 Дж

2)  11,35 Дж

3)  11,35 кДж

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

1)  2,5 кДж

2)  3,5 кДж

3)  4,5 кДж

4)  6 кДж

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4