Privatna škola Wanda - Virtualna škola. Privatna škola vendoznog - virtualna škola s konstantnom koncentracijom savršenih čestica

Singl državni ispit u fizici, 2003
Demonstracijska verzija

Dio A.

A1. Brojke prikazuju grafikone ovisnosti o modulu ubrzanja na vrijeme kretanja. Koji od grafikona odgovara jedinstvenom pravocrtnom pokretu?

1) 2)
3) 4)

Odluka. S jedinstvenim pravocrtnim pokretom, ubrzanje je nula.

Točan odgovor: 2.

A2. Raketni motor prve domaće eksperimentalne rakete na tekućem gorivu bila je snaga od 660 n. Početna masa rakete bila je jednaka 30 kg. Koje je ubrzanje kupio raketu tijekom početka?

1)
2)
3)
4)

Odluka. Dvije sile djeluju na raketu: gravitacija ( mg.), smjernice i snaga potiska ( F.), s ciljem. Prema drugom zakonu Newtona:

Točan odgovor: 1.

A3. S povećanjem u 3 puta udaljenosti između centara sferičnih tijela, sila gravitacijske atrakcije

Odluka. Snaga gravitacijske atrakcije dviju sferičnih tijela je jednaka

.

Uz povećanje u 3 puta udaljenost između njihovih centara, sila gravitacijske atrakcije se smanjuje za 9 puta.

Točan odgovor: 4.

A4. Slika prikazuje tanku bestežinu šipku na koju su sile vezane na točkama 1 i 3. U kojem trenutku morate postaviti osi rotacije tako da je šipka u ravnoteži?

1) U točki 2. \\ t
2) Na točki 6. \\ t
3) Na točki 4. \\ t
4) U točki 5.

Odluka. Ravnoteža štapa je jednakost, gdje i je udaljenost od osi rotacije do točaka primjene sila. Budući da je druga sila 3 puta prva, točka njegove primjene treba biti 3 puta bliže osi rotacije. Dakle, os rotacije se nalazi u točki 2.5, ili u točki 4. Ako je os rotacije u točki 2.5, sile rotiraju šipku u jednom smjeru i ne uravnotežuju jedni druge. Kada se os nalazi u mjestu 4, štap se okreće u različitim smjerovima, balansirajući jedni druge.

Točan odgovor: 3.

A5. Dječak je bacio nogometnu loptu masom od 0,4 kg do visine od 3 m. Koliko je potencijalna promjena energije promijenila?

Odluka. Općenito, s harmoničkim fluktuacijama koordinata tijela razlikuju se po zakonu, gdje A. - amplituda oscilacija, ω je ciklička frekvencija oscilacija. Amplituda oscilacija je 0,9 m.

Točan odgovor: 3.

A7. Ljudsko uho može opaziti zvukove s učestalošću od 20 do 20,000 Hz. Koji raspon valnih duljina odgovara intervalu zvučnih oscilacija? Brzina zvuka u zraku se jednaka 340 m / s.

1) od 20 do 20.000 m
2) od 6800 do 6800000 m
3) od 0,06 do 58,8 m
4) od 0,017 do 17 m

Odluka. Valna duljina λ povezana je s frekvencijom oscilacija ν omjerom gdje vlan - brzina širenja vala. Minimalna valna duljina zvučnih oscilacija jednaka je

,

i maksimalna valna duljina slušnog zvuka oscilacija je jednaka

.

Točan odgovor: 4.

A8. Difuzija se događa brže pri povećanju temperature tvari, jer

Odluka. Uz sve veću temperaturu, difuzija se brže događa zbog povećanja brzine kretanja čestica.

Točan odgovor: 1.

A9. Za nepromijenjena koncentracija Čestice idealnog plina Prosječna kinetička energija toplinskog gibanja njegovih molekula povećala se 3 puta. U ovom slučaju, tlak plina

Odluka. Prema glavnoj jednadžbi molekularne kinetičke teorije, pritisak savršenog plina p. povezan s koncentracijom n. i prosječnu kinetičku energiju kretanja njegovih molekula po omjeru:

Uz stalnu koncentraciju čestica i povećanje u 3 puta prosječne kinetičke energije, tlak se povećava 3 puta.

Točan odgovor: 2.

A10. Slika prikazuje grafikon ovisnosti o tlaku plina na zidovima posude s temperature. Koji je prikazan proces promjene stanja plina?

Odluka. Slika prikazuje proces izohorn koji je otišao prema smanjenju temperature. Dakle, na slici pokazuje ohlađeno hlađenje.

Točan odgovor: 2.

A11. Prilikom hlađenja čvrstog tijela mase m. Temperatura tijela pala na δ T., Koja od dolje navedenih formula trebala bi brojati količinu danog tijela topline P:? c. - Specifični toplinski kapacitet tvari.

1)
2)
3)
4)

Odluka. Količina danog tijela topline izračunava se formulom.

Točan odgovor: 1.

A12. Unutarnja energija savršenog plina prilikom hlađenja

Odluka. Unutarnja energija savršenog plina jednaka je gdje - toplinski kapacitet plina na konstantnom volumenu, T. - Temperatura. Kapacitet topline idealnog plina ne ovisi o temperaturi. S smanjenjem temperature, unutarnja energija savršenog plina se smanjuje.

Točan odgovor: 2.

A13. Temperatura kipuće vode ovisi o tome

Odluka. Vreće tekućinu se javlja na temperaturi na kojoj je tlak zasićenog para postaje jednak vanjskom tlaku. Dakle, točka vrenja vode ovisi o atmosferskom tlaku.

Točan odgovor: 3.

A14.Slika prikazuje raspored taljenja i kristalizaciju naftalena. Koja od točaka odgovara početku žrtava tvari?

1) Točka 2. \\ t
2) Točka 4.
3) Točka 5.
4) Točka 6. \\ t

Odluka. Držanje - prijelaz iz tekuće stanje u krutoj boji pri hlađenju. Hlađenje odgovara dijelu grafikona 4-7. U procesu stvrdnjavanja, temperatura tvari ostaje konstantna, to odgovara dijelu grafikona 5-6. Točka 5 odgovara početku skrućivanja tvari.

Točan odgovor: 3.

A15. Kako će se snaga coulomb interakcije od dvije točke fiksne troškove, ako se povećava udaljenost između njih n. vrijeme?

Odluka. Snaga u interakciji coulomba od dvije točke fiksnih naknada je jednaka

gdje k. - konstantna vrijednost i - vrijednosti optužbi, R. - udaljenost između njih. Ako se udaljenost između njih poveća n. Jednom će se sila povremeno smanjiti.

Točan odgovor: 4.

A16. Ako se područje poprečnog presjeka homogenog cilindričnog vodiča i električni napon na svojim krajevima povećati za 2 puta, onda struja koja teče kroz nju,

Odluka. Struja koja teče kroz vodič je jednaka gdje U. - napon na svojim ciljevima, R. - njegov otpor, jednak, gdje je ρ otporan materijala vodiča, l. - Njegova dužina, S. - područje poprečnog presjeka. Dakle, struja je jednaka. Uz povećanje u 2 puta napona na svojim krajevima vodiča i područje poprečnog presjeka, struja koja se teče povećava se za 4 puta.

Točan odgovor: 3.

A17. Kako će se moć konzumirala električnom lampom, ako bez mijenjanja električnog otpora, smanjite napon na njemu 3 puta?

Odluka. Potrošnja energije jednaka je gdje U. - napon, R. -otpornost. Uz konstantnu otpornost i smanjenje napona 3 puta, potrošnja energije se smanjuje 9 puta.

Točan odgovor: 2.

A18. Što treba učiniti kako bi se promijenio pol magnetskog polja zavojnice s strujom?

Odluka. Kada se trenutni smjer promijeni na kolu zavojnicu formira, magnetsko polje se mijenja na mjestima.

Točan odgovor: 2.

A19. Hoće li se elektrometra kondenzatora promijeniti ako se naplaćuje na njegovim pločama povećati n. vrijeme?

Odluka. Električna snaga kondenzatora ne ovisi o naplati na svojim pločama.

Točan odgovor: 3.

A20. Oscilatorni krug radija konfiguriran je za radio postaju koja prenosi na valu 100 m. Kako promijeniti kapacitet kondenzatora oscilirajućeg kruga tako da je konfiguriran za val od 25 m? Induktivnost svitka se smatra nepromijenjenim.

Odluka. Rezonantna učestalost oscilirajućeg kruga je jednaka

gdje C. - kapacitivnost kondenzatora, L. - induktivnost svitka. Nacrt je konfiguriran za valnu duljinu

,

gdje c. - brzinu svjetlosti. Za podešavanje radija na četverostruku valnu duljinu potrebno je smanjiti kapacitet kapaciteta od 16 puta.

Točan odgovor: 4.

A21. Leća fotoaparata je leća za skupljanje. Kada fotografira stavku, daje sliku na filmu

Odluka. Kada je fotografirao predmete smještene na udaljenosti koja prelazi žarišnu duljinu objektiva, film ispada valjanu obrnutu sliku.

Točan odgovor: 3.

A22. Dva automobila se kreću u istom smjeru s brzinama i u odnosu na površinu zemlje. Brzina svjetla od prednjih svjetala prvog automobila u referentnom sustavu povezan s drugim automobilom je jednaka

1)
2)
3)
4) c.

Odluka. Prema postulatu posebne teorije relativnosti, brzina svjetla je ista u svim referentnim sustavima i ne ovisi o brzini izvora ili svjetla prijemnika.

Točan odgovor: 4.

A23. Slika prikazuje varijante grafikona maksimalne energije fotoelektrona iz energije fotona koji padaju na fotokatodu. U tom slučaju, raspored u skladu sa zakonima fotografija?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Odluka. Eksperimentalne studije foto efekta pokazale su da postoje frekvencije u kojima se ne primjenjuje fotografski učinak. Samo za grafikon 3 postoje takve frekvencije.

Točan odgovor: 3.

A24. Koja od navedenih izjava ispravno opisuje sposobnost atoma na apsorpciju zračenja i energije? Izolirani atomi mogu

Odluka. Izolirani atomi mogu zračiti samo neki diskretni skup energetskih vrijednosti i apsorbirati diskretni skup energetskih vrijednosti, manju ionizacijsku energiju i bilo koji dio energije koji prelazi ionizacijsku energiju.

Točan odgovor nije dostupan.

A25.Koji od grafikona ovisnosti o broju neviđenih jezgri ( N.) S vremena na vrijeme ispravno odražava zakon radioaktivnog raspada?

Odluka. Zakonom očuvanja impulsa, brzina broda će biti jednaka

Točan odgovor: 3.

A27. Toplinski stroj s učinkovitošću od 40% dobiva po ciklusu od grijača od 100 J. Koji se količina topline daje za ciklus hladnjaka?

1) 40 J.
2) 60 J.
3) 100 J.
4) 160 J.

Odluka. Učinkovitost stroja za toplinu je jednaka. Količina topline plaćene za ciklus hladnjaka je jednaka.

Točan odgovor: 2.

A28. Magnet se prikazuje iz prstena kao što je prikazano na slici. Koji pole magnet bliže prstenu?

Odluka. Magnetsko polje koje je stvorilo indukcijska struja, unutar prstena usmjerena je na desno lijevo. Prsten se može smatrati magnetom sjeverni pol Ostalo je. Prema pravilu Lenž, ovaj magnet bi trebao spriječiti kretanje pokretnog magneta i, to znači privući ga. Dakle, u pokretnom magnetu, Sjeverni pol je također ostavljen.

Točan odgovor: 1.

A29.Leća od dvije tanke sferične naočale istog radijusa, između kojih se nalazi zrak (leća zraka), spuštena u vodu (vidi sl.). Kako ovaj objektiv djeluje?

Odluka. Budući da je koeficijent refraktivnog indeksa manji od indeksa loma vode, zračni objektiv se raspršuje.

Točan odgovor: 2.

A30. Koja je energija jezgre jezgre natrijevog izotopa? Masa jezgre je 22.9898 a. e. m.vonviyvnoy je zaokružen u cjelinu.

1)
2)
3)
4) J.

Odluka. Jezgra natrijevog izotopa sastoji se od 11 protona i 12 neutrona. Masene mase jednake

Komunikacijska energija je jednaka

Točan odgovor: 2.

Dio B.

U 1. Ball pričvršćena na proljeće čini harmonične oscilacije na glatkoj horizontalnoj ravnini s amplitudom od 10 cm. Kako prebacivanje lopte iz ravnotežnog položaja tijekom vremena tijekom kojeg će se njegova kinetička energija smanjiti za pola? Odgovor Express u centimetrima i zaokružite u cjelinu?

Odluka. U položaju ravnoteže, sustav ima samo kinetičku energiju, a uz maksimalno odstupanje samo potencijal. Prema zakonu očuvanja energije u to vrijeme kada se kinetička energija dvaput smanjuje, potencijalna energija će također biti jednaka polovici maksimuma:

.

Gdje dobivate:

.

Na 2. Koja količina topline je istaknuta tijekom hlađenja Isobara 80 g helija od 200 ° C do 100 ° C? Odgovor Express u kilodzhoulesu (cj) i zaokružiti do cjeline?

Odluka. Helij - jedan imički plin s molarnom težinom jednakim M. \u003d 4 g / mol. U 80 g helija sadrži 20 mol. Specifični kapacitet topline helija pri stalnom tlaku jednak je. Kada se ohladi, ističe

U 3. Otpor zatvorenog vodiča R. \u003d 3 ohma je u magnetskom polju. Kao rezultat promjene ovog polja, magnetsko strujanje, prožimanje konture, povećao se s prije , Kakvu vrstu naboja prođe kroz poprečni dio vodiča? Odgovor izraziti u milijunima (ul).

Odluka. Kada mijenjate magnetsko strujanje u zatvorenom vodiču, eDc se pojavljuje jednak. Pod djelovanjem ovog obrazovanja u strujnom struju struje, a tijekom Δ t. Kroz poprečni presjek vodiča naplaćuje se

Na 4. Obavljanje eksperimentalni zadatakUčenik je morao odrediti razdoblje difrakcijske rešetke. U tu svrhu, on je poslao svjetlosnu gredu na difrakcijska mreža kroz filtar od crvenog svjetla, koji prolazi svjetlo valne duljine od 0,76 uM. Difrakcijska mreža bila je iz zaslona na udaljenosti od 1 m. Na zaslonu, udaljenost između spektara prvog reda iznosila je 15,2 cm. Koja je vrijednost razdoblja difrakcijske rešetke učenika? Odgovor Express u mikrometrima (mikrona). (Na malim kutovima.)

Odluka. Označava udaljenost od defrakcijske rešetke na zaslonu R. \u003d 1 m. Kutovi odstupanja povezani su s stalnom mrežom i valnom duljinom svjetla jednakošću. Za prvi red imamo:

Udaljenost između spektara prvog reda na zaslonu je

.

Na 5. Odredite energiju koja se oslobađa kada se obrađuje sljedeća reakcija :. Odgovor Express u Picodzhoules (PJ) i zaokružite u cjelinu.

Odluka. Koristeći tablicu podataka najbliže energije jezgre elemenata koji su uključeni u reakciju, odredit ćemo odvojenu energiju:

Dio C.

C1. Kolica težine 0,8 kg potezima inercije brzinom od 2,5 m / s. Kriška plastelina s masom od 0,2 kg s visinom od 0,2 kg i štapića do njega okomito pada 50 cm. Izračunati energiju koja se u isto vrijeme preselila u unutarnje.

Odluka. U trenutku udarca, brzina plastelina je jednaka i usmjerena je okomito dolje. Ova brzina je potpuno otplaćena snagom reakcije potpore. Sva kinetička energija palog komada plastelina prolazila je u unutarnju energiju:

U trenutku lijepljenja komada plastelina u kolica frikcijskih sila, izjednačene su horizontalne komponente njihovih brzina. U unutarnjoj energiji prolazi dio kinetičke energije kolica. Koristeći zakon očuvanja pulsa, definiramo brzinu kolica s plastininom nakon sudara:

U unutarnjoj energiji prolazi

Kao rezultat toga, energija koja se u isto vrijeme preselila u unutarnje, jednaka je

Odgovor: 1.5 J.

C2. Neki helium proširuje: prvi adijabato, a zatim Isobaro. Konačna temperatura plina jednaka je početnoj. Uz adijabatsku ekspanziju, plin je napravio posao jednak 4,5 kj. Kakav je rad plina za cijeli proces?

Odluka.Ja ću prikazati procese na dijagramu (vidi sliku). 1-2 - Adijabatska ekspanzija, 2-3 - Izobarično širenje. Pod uvjetom, temperature na točkama 1 i 3 su jednake; Plin izveden u procesu 1-2 je jednak , Helij je plin s jednim kataloga, tako da je njegov toplinski kapacitet na stalnom volumenu jednak gdje je ν količina plinske tvari. Iskorištavanje prvog početka termodinamike za proces 1-2, dobivamo:

Plinski rad u postupku 2-3 može se odrediti formulom. Koristeći jednadžbu MendeleEV-a - Klapairone i jednakosti, dobivamo:

Plinski rad za cijeli proces je jednak

Odgovor: 7.5 KJ.

C3. Mala napunjena masa lopte 50 g koji je zadužen za 1 μKl, kreće se s visine od 0,5 m nagnutost S kutom nagiba od 30 °. Na vrhu izravnog kuta formira visinu i horizontalno, postoji fiksna naknada od 7,4 ul. Kakva je brzina lopte u podnožju nagnute ravnine, ako je njegova početna brzina nula? Zanemarivanje trenja.

Odluka. Mala lopta je u području gravitacije zemlje i na elektrostatičkom polju koje je stvorilo druga naknada. Oba polja su potencijalna, dakle, odrediti brzinu lopte, možete koristiti zakon očuvanja energije. U početnom položaju, lopta je na visini i dalje od druge punjenja. U konačnom položaju, lopta je na nultoj nadmorskoj visini i na udaljenosti od drugog punjenja. Na ovaj način:

Odgovor: 3,5 m / s.

C4. Kada se metalno ozračivanje sa svjetlom s valnom duljinom od 245 nm, fotografski učinak promatra. Rad elektronske utičnice od metala je 2,4 ev. Izračunajte vrijednost napona koji se primjenjuje na metal kako bi se smanjila maksimalna brzina brtvenih fotoelektrona za 2 puta.

Odluka. Valna duljina (λ) svjetla incidenta povezana je s njegovom frekvencijom (ν) jednakošću gdje c. - brzinu svjetlosti. Koristeći Einstein formulu za foto učinak, definiramo kinetičku energiju fotoelektrona:

Rad električnog polja je jednak. Rad bi trebao biti takav da smanji maksimalnu brzinu brtvenih fotoelektrona za 2 puta:

Odgovor: 2 V.

C5. Vakuumsku diodu, koja ima anodnu (pozitivnu elektrodu) i katodu (negativna elektroda) - paralelne ploče, radi u načinu rada kada se omjer izvodi između struje i napona (gdje ali - Neka trajna vrijednost). Koliko puta će biti sila koja djeluje na anodu zbog utjecaja elektrona, ako se napon na diodi udvostručuje? Početna stopa otiranju elektrona smatra se nulom.

Odluka. Uz povećanje napona, struja će se ponekad povećati. U isto vrijeme, broj elektrona pogođenih po jedinici vremena o anodi će se povećati. U isto vrijeme, rad električnog polja u diodi će se povećati dva puta i kao rezultat toga, kinetička energija udaranja elektrona. Brzina čestica će se ponekad povećati, preneseni impuls i sila tlaka pojedinačnih elektrona povećat će se istovremeno. Dakle, djelovanje na anodne sile će se povećati u puta.

Završni ispitni rad na fizici

Ocjena

1. Ovisnost koordinata na vrijeme za neko tijelo opisana je jednadžbom x \u003d 8t -t 2. , U kojem trenutku u vremenu je brzina tijela nula?

1) 8 C2) 4 C3) 3 C4) 0 ° C

2. Uz stalnu koncentraciju savršenih čestica plina, prosječna kinetička energija toplinskog gibanja njegovih molekula smanjena je za 4 puta. U ovom slučaju, tlak plina

1) smanjen je 16 puta

2) smanjen za 2 puta

3) smanjen za 4 puta

4) nije se promijenio

3. Uz stalnu masu idealnog plina, njegov tlak se smanjio za 2 puta, a temperatura se povećala za 2 puta. Kako se promijenio volumen plina?

1) povećan za 2 puta

2) smanjen za 2 puta

3) povećan za 4 puta

4) nije se promijenio

4. Na konstantnoj temperaturi, volumen ove mase idealnog plina povećao se za 9 puta. Istodobno

1) povećan za 3 puta

2) povećan za 9 puta

3) smanjen 3 puta

4) smanjio se u 9 puta

5. Plin u plovilu bio je stišen, koji je obavio rad od 30 J. Unutarnja energija plina u isto vrijeme povećala se za 25 J. Prema tome, plin

1) Primljena izvana količina topline jednake 5 J

2) je dobio okoliš Broj topline jednake do 5 J

3) Primljena izvana količina topline jednake 55 j

4) dao je okoliš količinu topline jednake 55 j

6. Udaljenost između dva točke električnih naknada povećala se 3 puta, a jedna od naknada je smanjena za 3 puta. Električna interakcija između njih

1) nije se promijenio

2) smanjen za 3 puta

3) povećan za 3 puta

4) smanjio se za 27 puta


7. Trenutne fluktuacije u AC krugu opisani su jednadžbom I \u003d 4. Cos 400πt., Koje je razdoblje trenutnih fluktuacija?

1) 4 c.

2) 200 c.

3) 0,002 c.

4) 0, 005 c.

8. Metalna ploča je osvijetljena svjetlom s energijom od 6,2 ev. Rad izlaza za metalnu ploču je 2.5 ev. Koja je maksimalna kinetička energija formirana fotoelektrona?

1) 3.7 ev

2) 2.5 ev

3) 6.2 EV

4) 8.7 EV

9. Koja je energija fotona koja odgovara duljini laganog vala λ \u003d 6 μm?

1) 3.3. 10 -40 J.

2) 4.0. 10 -39 j.

3) 3.3. 10 -20 J.

4) 4.0. 10 -19 J.

10. Elektron i proton se kreću s istim brzinama. Koja je od ovih čestica veća od valne duljine de broglie?

1) u elektronu

2) proton

3) Valne duljine tih čestica su iste

4) Čestice se ne mogu okarakterizirati valnom duljinom

U 1. Tijelo je bačeno pod kutom od 60 0 do horizonta brzinom od 100 m / s. Koju će maksimalnu visinu biti podignuta? Snimite odgovor u metrima, do desetina.

C1. Savršen plin se prvi put proširio na konstantnoj temperaturi, zatim se ohladi pri konstantnom tlaku, a zatim se zagrijava pri konstantnom volumenu, vraćajući plin u prvobitno stanje. Slika grafova tih procesa na P -V osi. Masa plina nije se promijenila.


Rješenja

    Ova jednadžba ekvivalentnog pokreta x \u003d x 0 + v 0x t + a x t 2/2. Jednadžba za ubrzavanje ravnotežnog pokreta: v x \u003d v 0x + a x t. Iz jednadžbe nama: v 0x \u003d 8 m / s, a X \u003d -2 m / s 2. Nabava: 0 \u003d 8-2t. Gdje t \u003d 4c.

    Jedna od vrsta osnovne jednadžbe MKT p \u003d 2/3. ne k. Iz ove jednadžbe, vidimo da će se koncentracija n ne promijeniti, a prosječna kinetička energija molekula će se smanjiti za 4 puta, tada će se tlak smanjiti za 4 puta.

    Prema MendeleEV-Klapairone jednadžbi PV \u003d (m / m). RT, ako je tlak smanjen za 2 puta, a temperatura se povećala 2 puta, tada se povećao volumen 4 puta.

    Jer Temperatura i težina plina ne mijenjaju, ovaj izotermni proces. Za njega, zakon boyl mariotte pv \u003d const. Iz ovoga Zakona vidimo da je li se volumen povećao 9 puta, tlak je 9 puta smanjen.

    Prvi zakon termodinamike: Δu \u003d A + q. Po uvjetima a \u003d 30j, Δu \u003d 25j. Zatim, q \u003d -5j, tj. Tijelo je preživjelo 5 J. Mirno.

    Cool zakon: f e \u003d k | Q 1 | , | Q 2 | / R 2. Iz ovoga Zakona vidimo da ako jedan od naknada smanjuje 3 puta, a udaljenost između naknada povećava 3 puta, a zatim će se električna sila smanjiti u 27 puta.

    Opći oblik Harmonična ovisnost trenutnih fluktuacija: i \u003d i m cos (ωt + φ). Od usporedbe vidimo da ciklička frekvencija ω \u003d 400π. Jer ω \u003d 2πν, zatim frekvencija oscilacija ν \u003d 200Hz. Jer Razdoblje t \u003d 1 / ν, zatim t \u003d 0,005 se.

    Einstein jednadžba za foto efekt: h ν \u003d a Out + E do. Pod uvjetom h ν \u003d 6.2 EV, a Out \u003d 2,5! Zatim, e k \u003d 3,7ev.

    Energija fotona e \u003d h ν, ν \u003d c / λ. Zamjena, dobivamo E \u003d 3.3. 10 -20 J.

    Formula DE BROGLYA: p \u003d h / λ. Jer p \u003d mV, zatim mv \u003d h / λ i λ \u003d h / mv. Jer Masa elektrona je manja, njegova valna duljina je veća.

U 1. Uzmite mjesto bacanja točke za tijelo, pošaljite koordinatnu osovinu y okomito prema gore. Zatim, maksimalna visina jednaka je projekciji vektora kretanja prema Y osi. Koristimo formulu s y \u003d (v y 2-dy 2) / (2g y). Na vrhuncu, brzina je usmjerena vodoravno, tako v y \u003d 0. v 0Y \u003d v 0 Sinα, g y \u003d -g. Zatim s y \u003d (v 0 2 grijeh 2 a) / (2g). Zamjena, dobivamo 369,8 m .

Savršeni plinski mkt tip A str. 9 od 9

Mtk savršenog plina

Osnovna jednadžba mkt. , Apsolutna temperatura

    Uz stalnu koncentraciju čestica, apsolutna temperatura idealnog plina povećana je za 4 puta. Plinski tlak u isto vrijeme

    povećao se za 4 puta

    povećao se za 2 puta

    smanjen za 4 puta

    nije promijenjen

    Na konstantnoj apsolutnoj temperaturi, koncentracija idealnih molekula plina povećana je 4 puta. U ovom slučaju, tlak plina

    povećao se za 4 puta

    povećao se za 2 puta

    smanjen za 4 puta

    nije promijenjen

    Posuda je mješavina plinova - kisika i dušika - s jednakom koncentracijom molekula. Usporedite tlak kisika ( r do) i dušik ( r ali) Na zidovima plovila.

1) odnos r do i r ali To će biti različito na različitim temperaturama smjese plinova

2) r do = r ali

3) r do > r ali

4) r do r ali

    Uz stalnu koncentraciju savršenih čestica plina, prosječna kinetička energija toplinskog gibanja njegovih molekula smanjena je za 4 puta. U ovom slučaju, tlak plina

    smanjen 16 puta

    smanjen za 2 puta

    smanjen za 4 puta

    nije promijenjen

    Kao rezultat hlađenja jednog strašnog idealnog plina, njegov se tlak smanjio za 4 puta, a koncentracija molekula plina nije se promijenila. U isto vrijeme, prosječna kinetička energija toplinskog kretanja molekula plina

    smanjen 16 puta

    smanjen za 2 puta

    smanjen za 4 puta

    nije promijenjen

    Pri konstantnom tlaku koncentracija molekula plina povećala se 5 puta, a njegova se masa promijenila. Prosječna kinetička energija progresivnog kretanja molekula plina

    Apsolutna tjelesna temperatura je 300 K. na razini Celzija je jednaka

1) - 27 ° S 2) 27 ° S 3) 300 ° C 4) 573 ° C

    Čvrsta temperatura ispuštena na 17 ° C. U apsolutnoj ljestvici temperatura, ova promjena je bila

1) 290 k 2) 256 K 3) 17 K. 4) 0 do

    Mjerni pritisak p.Temperatura T. i koncentriranje molekula n. Plin za koji se izvode uvjeti idealnosti, možete odrediti

    gravitacijska konstanta G.

    trajna boltzmanak.

    stalni sanck h.

    trajna Redberg R.

    Prema izračunima, temperatura tekućine treba biti jednake 143 K. U međuvremenu, termometar u posudi pokazuje temperaturu od -130 ° C. To znači da

    termometar nije dizajniran za niske temperature i zahtijeva zamjenu

    termometar prikazuje višu temperaturu

    termometar prikazuje nižu temperaturu

    termometar prikazuje izračunatu temperaturu

    Na temperaturi od 0 ° C, pao je klizalište. Na ledu se formiraju lokvi, a zrak iznad njega zasićen je parom vode. U kojem mediju (u ledu, u ludlima ili paru vode) prosječna energija molekula vode je najveća?

1) u ledu 2) u lokva 3) u vodi 4) svugdje isto

    Kada se zagrijava savršen plin, njegova apsolutna temperatura porasla je za 2 puta. Kako se promijenila prosječna kinetička energija toplinskog kretanja molekula plina?

    povećao se 16 puta

    povećao se 4 puta

    povećao se za 2 puta

    nije promijenjen

    Metalni cilindri s plinom ne mogu se čuvati na gore definiranim temperaturama, jer Inače, mogu eksplodirati. To je zbog činjenice da

    unutarnja energija plina ovisi o temperaturi

    tlak plina ovisi o temperaturi

    volumen plina ovisi o temperaturi

    molekule se raspadaju u atome i energija se oslobađa.

    Kada je temperatura plina smanjena u zatvorenoj posudi, tlak plina se smanjuje. Ovo smanjenje tlaka objašnjava činjenica da

    smanjena je termalna energija molekula plina

    energija interakcije molekula plina se smanjuje jedni s drugima

    chaotic se kretanje molekula plina smanjuje

    dimenzije molekula plina smanjuju se kada se hladi

    U zatvorenoj posudi, apsolutna temperatura idealnog plina smanjena je za 3 puta. U ovom slučaju, pritisak plina na zidovima plovila


    Koncentracija molekula jedno-osomičnog idealnog plina smanjila se za 5 puta. Istovremeno, 2 puta je povećalo prosječnu energiju kaotičnog kretanja molekula plina. Kao rezultat ovog tlaka plina u posudi

    smanjen 5 puta

    povećao se za 2 puta

    smanjen u 5/2 puta

    smanjen u 5/4 puta

    Kao rezultat toplinskog grijanja, prosječna kinetička energija toplinskog gibanja njegovih molekula povećala se za 4 puta. Kako se promijeni apsolutna temperatura plina?

    povećao se 4 puta

    povećao se za 2 puta

    smanjen za 4 puta

    nije promijenjen

Claperon Mendeleev jednadžba, zakoni o plinu

    Spremnik sadrži 20 kg dušika na temperaturi od 300 K i tlaka od 10 5 pa. Koji je volumen spremnika?

1) 17,8 M. 3 2) 1,8 · 10 -2 m 3 3) 35,6 m 3 4) 3,6 · 10 -2 m 3

    U cilindru, volumen od 1,66 m3 je 2 kg dušika na tlaku od 10 5 pa. Koja je temperatura ovog plina?

1) 280 ° C 2) 140 ° C 3) 7 ° C. 4) - 3 ° S

    Na temperaturi od 10 0 i tlaka od 10 5 pa, gustoća plina je 2,5 kg / m3. Što je molarna masa plina?

    59 g / mol 2) 69 g / mol 3) 598 kg / mol 4) 5,8 · 10 -3 kg / mol

    U posudu konstantnog volumena je savršen plin u količini od 2 mola. Kako trebam promijeniti apsolutnu temperaturu plinske posude kada se doda u posudu drugog molitvenog plina kako bi tlak plina na zidovima plovila povećao 3 puta?

    smanjenje za 3 puta

    2 puta

    povećati

    povećati

    U posudu konstantnog volumena je savršen plin u količini od 2 mola. Kako promijeniti apsolutnu temperaturu temperature plinske posude kada se posuda otpusti 1 mol plina, tako da se tlak plina na zidovima posude povećao za 2 puta?

    povećati

    povećati

    2 puta

    smanjite 4 puta

    U posudu stalnog volumena je savršen plin u količini od 1 mola. Kako promijeniti apsolutnu temperaturu plinske posude, tako da prilikom dodavanja na posudu 1 mol plina, tlak plina na zidu posude smanjio se za 2 puta?

    povećati

    2 puta

Ispitivanje na temu Molekularna fizika Za studente 10. razreda s odgovorima. Ispitivanje se sastoji od 5 opcija, svaki u svakom od 8 zadataka.

1 opcija

A1. "Udaljenost između susjednih čestica tvari je mala (praktički dolaze u kontakt)." Ova izjava odgovara modelu

1) samo čvrsti tel
2) Samo tekućine
3) krutine i tekućine
4) plinovi, tekućine i krutine

A2. Uz stalnu koncentraciju savršenih čestica plina, prosječna kinetička energija toplinskog gibanja njegovih molekula povećala se 3 puta. U ovom slučaju, tlak plina

1) smanjen za 3 puta
2) povećan za 3 puta
3) povećan za 9 puta
4) nije se promijenio

A3. Koja je prosječna kinetička energija kaotičnog progresivnog kretanja molekula idealnog plina na temperaturi od 27 ° C?

1) 6.2 · 10 -21 j
2) 4.1 · 10 -21 j
3) 2.8 · 10 -21 j
4) 0,6 · 10 -21 j

A4. Koji od grafikona prikazanih na slici odgovara procesu koji se provodi na stalnoj temperaturi plina?

1) A.
2) B.
3) B.
4) G.

A5. Na istoj temperaturi, zasićena parna u zatvorenoj posudi razlikuje se od nezasićene pare u istom brodu

1) tlak
2) brzina kretanja molekula

B1. Slika prikazuje grafikon tlaka tlaka savršenog plina tijekom njegove ekspanzije.

Koja količina plinovite tvari (u molovima) sadržana je u ovom posudu ako je temperatura plina 300 K? Odgovoriti na cijeli broj.

Na 2. U posudu kontinuiranog volumena nalazi se na sobnoj temperaturi mješavina dvaju idealnih plinova, 2 mola svake od njih. Polovica sadržaja posude se oslobađa, a zatim se doda u posudu 2 mola prvog plina. Kako je djelomični pritisak plinova i njihov ukupni tlak, ako je temperatura plina u posudi bila konstantna? Na svaki položaj prvog stupca odaberite željeni položaj drugog.

Fizičke količine



C) tlak plina u posudi

Njihove promjene

1) povećan
2) smanjen
3) nije se promijenio

C1. Klip od 10 cm2 može se premjestiti bez trenja u vertikalnom cilindričnom posudu, dok osigurava njegovu nepropusnost. Klipna posuda napunjena plinom se odmara na podu fiksne dizalo kada atmosferski pritisak 100 kPa, dok je udaljenost od donjeg ruba klipa do dna posude 20 cm. Kada dizalo ide gore s ubrzanjem od 4 m / s 2, klip će se pomaknuti za 2,5 cm. Koja je težina KLIKON Ako se ne može uzeti u obzir temperaturna promjena?

Opcija 2

A1. "Udaljenost između susjednih čestica tvari u prosjeku mnogo je puta veći od samih čestica." Ova izjava odgovara

1) samo modeli strukture plinova
2) Samo modeli strukture tekućina
3) Modeli strukture plinova i tekućina
4) Modeli strukture plinova, tekućina i krutina

A2. S konstantnom koncentracijom molekula idealnog plina, prosječna kinetička energija toplinskog gibanja njegovih molekula promijenila se 4 puta. Kako se tlak plina promijenio?

1) 16 puta
2) 2 puta
3) 4 puta
4) nije se promijenio

A3.

1) 27 ° S
2) 45 ° s
3) 300 ° s
4) 573 ° C

A4. Slika prikazuje grafikone četiriju procesa za promjenu stanja savršenog plina. Izormalno grijanje je proces

1) A.
2) B.
3) S.
4) D.

A5. Na istoj temperaturi, zasićena vodena pare u zatvorenoj posudi razlikuje se od nezasićenog para.

1) Koncentracija molekula
2) prosječna brzina kaotičnog kretanja molekula
3) prosječna energija kaotičnog pokreta
4) nedostatak nečistoća stranih plinova

B1. Dvije posude ispunjene zrakom pod tlakom od 800 kPa i 600 kPa, imaju volumen od 3, odnosno 5 litara. Posude su povezane cijevi, čiji se volumen može zanemariti u usporedbi s voluminama plovila. Pronađite instaliran tlak u posudama. Temperatura je konstantna.

Na 2.

Ime

A) količinu tvari
B) težinu molekule
C) Broj molekula

1) m / v
2) ν · n a
3) m / n a
4) m / m
5) n / v

C1. Klip s površinom od 10 cm 2 težine 5 kg može se kretati u vertikalnom cilindričnom posudu bez trenja, dok osigurava njegovu nepropusnost. Klipna posuda napunjena plinom se odmara na podu fiksne dizalo pri atmosferskom tlaku od 100 kPa, dok je udaljenost od donjeg ruba klipa do dna posude 20 cm. Što će biti ta udaljenost kada je dizalo ide dolje na ubrzanje od 3 m / s 2? Promjena temperature plina se ne uzima u obzir.

3 opcija

A1. "Čestice tvari uključene su u kontinuirano termalno kaotično kretanje." Ovaj položaj molekularne kinetičke teorije strukture tvari pripada

1) plin
2) tekućine
3) plin i tekućine
4) plin, tekućine i kruta tijela

A2. Kako će se pritisak idealnog monoomičkog plina s povećanjem prosječne kinetičke energije toplinskog gibanja molekula 2 puta i smanjiti koncentraciju molekula za 2 puta?

1) Povećanje za 4 puta
2) će se smanjiti za 2 puta
3) će se smanjiti za 4 puta
4) neće se promijeniti

A3. Koja je prosječna kinetička energija kaotičnog translacijskog pokreta idealnih molekula plina na temperaturi od 327 ° C?

1) 1,2 · 10 -20 j
2) 6.8 · 10 -21 j
3) 4.1 · 10 -21 j
4) 7.5 KJ

A4. Na Vt-Diagram prikazuje grafove promjene stanja idealnog plina. Izobarski proces odgovara grafikonu

1) A.
2) B.
3) B.
4) G.

A5. U plovilu koja sadrži samo parove i vodu, klip se kreće tako da tlak ostaje konstantan. Temperatura u isto vrijeme

1) ne mijenja se
2) povećava se
3) smanjuje se
4) Može se smanjiti i povećati

B1. Dva posuda s volumenima od 40 godina ima 20 litara sadrže plin na istim temperaturama, ali različiti tlak. Nakon spajanja posuda u njih je postavljen tlak od 1 MPa. Koji je bio početni tlak u većem brodu ako je početni tlak u manjoj plovilo 600 kPa? Temperatura se smatra konstantnom.

Na 2. U posudu kontinuiranog volumena nalazi se na sobnoj temperaturi mješavina dvaju idealnih plinova, 2 mola svake od njih. Polovica sadržaja posude je oslobođen, a zatim se doda u posudu 2 mola drugog plina. Kako je djelomični pritisak plinova i njihov ukupni tlak, ako je temperatura plina u posudi bila konstantna?

Na svaki položaj prvog stupca odaberite željeni položaj drugog.

Fizičke količine

A) djelomični tlak prvog plina
B) Drugi parcijalni tlak plina
C) tlak plina u posudi

Njihove promjene

1) povećan
2) smanjen
3) nije se promijenio

C1. Klip od 5 kg može se kretati bez trenja u vertikalnom cilindričnom posudu, dok osigurava njegovu nepropusnost. Plovilo s klipom ispunjenim plinom se odmara na podu fiksne lift pri atmosferskom tlaku od 100 kPa, dok je udaljenost od donjeg ruba klipa do dna posude 20 cm. Kada se dizalo spusti Ubrzanje od 2 m / s 2, klip će se pomaknuti na 1,5 vidjeti što je područje klipa, ako se ne uzima u obzir promjena temperature plina?

4 opcija

A1. U tekućinama, čestice čine oscilacije u blizini ravnotežnog položaja, okrenute susjedne čestice. S vremena na vrijeme, čestica skače na drugi položaj ravnoteže. Koje se vlasništvo tekućine može objasniti takvim karakterom kretanja čestica?

1) mala kompresibilnost
2) fluidnost
3) Pritisak na dno posude
4) Promjena glasnoće kada se zagrijava

A2. Kao rezultat hlađenja jednog strašnog idealnog plina, njegov se tlak smanjio za 4 puta, a koncentracija molekula plina nije se promijenila. U isto vrijeme, prosječna kinetička energija toplinskog kretanja molekula plina

1) smanjen je 16 puta
2) smanjen za 2 puta
3) smanjen za 4 puta
4) nije se promijenio

A3. Prosječna kinetička energija progresivnog kretanja molekula plina u cilindru je 4,14 · 10 -21 J. Što je temperatura plina u ovom cilindru?

1) 200 ° S
2) 200 k
3) 300 ° s
4) 300 k

A4. Slika prikazuje ciklus koji se provodi sa savršenim plinom. Isobar grijanje odgovara zemljištu

1) av
2) da
3) CD.
4) BC.

A5. S smanjenjem volumena zasićene pare na konstantnoj temperaturi njen tlak

1) se povećava
2) smanjuje se
3) da se neke pare povećavaju, a za druge se smanjuje
4) ne mijenja se

B1. Slika prikazuje grafikon ovisnosti o tlaku plina u zatvorenoj posudi s njegove temperature.

Volumen plovila je 0,4 m 3. Koliko je mola plina sadržano u ovom brodu? Odgovoriti na cijeli broj.

Na 2. Postavite utakmicu između naslova fizička količina i formulu za koju se može odrediti.

Ime

A) Koncentracija molekula
B) Broj molekula
C) težina molekula

1) m / v
2) ν · n a
3) m / n a
4) m / m
5) n / v

C1. Klip od 15 cm 2 težine 6 kg može se kretati bez trenja u vertikalnom cilindričnom posudu, dok osigurava njegovu nepropusnost. Klipna posuda napunjena plinom se odmara na podu fiksne lift pri atmosferskom tlaku od 100 kPa. U isto vrijeme, udaljenost od donjeg ruba klipa do dna posude je 20 cm. Kada se dizalo počne pomicati ubrzanje, klip prebacuje 2 cm. Koje je ubrzanje dizalo koje se kreće ako je promjena u Temperatura plina ne može se uzeti u obzir?

5 opcija

A1. Najmanja urednost na mjestu čestica je karakteristična za

1) plin
2) tekućine
3) kristalna tijela
4) Amorfna tijela

A2. Kako će se pritisak savršene promjene nuklearnog plina, ako je prosječna kinetička energija toplinskog pokreta molekula i koncentracije smanjena za 2 puta?

1) Povećanje za 4 puta
2) će se smanjiti za 2 puta
3) će se smanjiti za 4 puta
4) neće se promijeniti

A3. Na kojoj temperaturi prosječna kinetička energija progresivnog kretanja plinskih molekula je 6,21 · 10 -21 j?

1) 27 do
2) 45 do
3) 300 K
4) 573 do

A4. Slika prikazuje ciklus koji se provodi sa savršenim plinom. Rashlađivanje kruga odgovara zemljištu

1) av
2) da
3) CD.
4) BC.

A5. U plovilu ispod klipa postoje samo zasićeni parovi vode. Kako će se tlak u plovilo promijeniti, ako počnete stiskati parove, održavajući temperaturu konstantne plovila?

1) Pritisak će stalno rasti
2) Pritisak će stalno pasti
3) Tlak će ostati konstantan
4) Pritisak će ostati konstantan i onda počinje padati

B1. Na slici. Prikazan je graf izotermnog ekspanzije vodika.

Masa vodika 40 g. Odredite njegovu temperaturu. Molekulska masa Vodik 0.002 kg / mol. Odgovoriti na cijeli broj.

Na 2. Postavite korespondenciju između imena fizičke veličine i formule prema kojoj se može odrediti.

Ime

A) gustoća materije
B) količinu tvari
C) težina molekula

1) n / v
2) ν · n a
3) m / n a
4) m / m
5) m / v

C1. Klip s površinom od 10 cm 2 težine 5 kg može se kretati u vertikalnom cilindričnom posudu bez trenja, dok osigurava njegovu nepropusnost. Plovilo s klipom ispunjenim plinom se odmara na podu fiksne lift pri atmosferskom tlaku od 100 kPa, dok je udaljenost od donjeg ruba klipa do dna posude 20 cm. Što će biti udaljenost kada lift se povećava ubrzanjem od 2 m / s 2? Promjena temperature plina se ne uzima u obzir.

Odgovori na test na temu molekularne fizike 10 razreda
1 opcija
A1-3.
A2-2
A3-1
A4-3.
A5-1
U 1. 20 mol
Na 2. 123.
C1. 5,56 kg
Opcija 2
A1-1
A2-3.
A3-1
A4-3.
A5-1
U 1. 675 kPa
Na 2. 432.
C1. 22,22 cm
3 opcija
A1-4
A2-4
A3-1
A4-1
A5-1
U 1. 1.2 MPA
Na 2. 213.
C1. 9,3 cm 2.
4 opcija
A1-2
A2-3.
A3-2
A4-1
A5-4
U 1. 16 mol
Na 2. 523.
C1. 3,89 m / s 2
5 opcija
A1-1
A2-3.
A3-3.
A4-3.
A5-3.
U 1. 301 K.
Na 2. 543.
C1. 18,75 cm

Podijelite s prijateljima ili spremite za sebe:

Učitavam...