Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Презентации  /  10 класс  /  Презентация по теме: "Решение задач по МКТ"

Презентация по теме: "Решение задач по МКТ"

В презентации представлены задачи по МКТ для учащихся 10 кл, а также для подготовки к ЕГЭ.

19.11.2016

Содержимое разработки

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО МКТ.   Учитель физики МОБУ лицея №22 г. Сочи Омарова Т. Х.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

ПО МКТ.

Учитель физики МОБУ лицея №22 г. Сочи Омарова Т. Х.

При температуре l0 = 0 °С длины алюминиевого и железного стержней l0а = 50 см и l0ж = 50,05 см. Сечения стержней одинаковы. При какой температуре t1, длины стержней и при какой температуре t2 их объемы будут одинаковы? Коэффициенты линейного расширения алюминия и железа Ра = 2,4 • 10~7 К-1 и Pж= 1,2- 10-7 К-

При температуре l0 = 0 °С длины алюминиевого и железного стержней l0а = 50 см и l0ж = 50,05 см. Сечения стержней одинаковы. При какой температуре t1, длины стержней и при какой температуре t2 их объемы будут одинаковы? Коэффициенты линейного расширения алюминия и железа Ра = 2,4 • 10~7 К-1 и Pж= 1,2- 10-7 К-

В кварцевый литровый сосуд диаметра d = 6 см до половины налили воду, а затем положили шар из эбонита, имеющий объем V=100 см3. На какую высоту Ah поднимется уровень воды при изменении температуры от t1 = 10 °С до t2 = 70 °С? Коэффициент объемного расширения воды а = 3 • 10-4 К-1 , коэффициент линейного расширения эбонита Р = 8- 10-5 К-1. Тепловым расширением кварца пренебречь.

В кварцевый литровый сосуд диаметра d = 6 см до половины налили воду, а затем положили шар из эбонита, имеющий объем V=100 см3. На какую высоту Ah поднимется уровень воды при изменении температуры от t1 = 10 °С до t2 = 70 °С? Коэффициент объемного расширения воды а = 3 • 10-4 К-1 , коэффициент линейного расширения эбонита Р = 8- 10-5 К-1. Тепловым расширением кварца пренебречь.

Латунный сосуд массы m = 0,2 кг содержит 0,4 кг анилина при температуре 10 °С. В сосуд долили 0,4 кг анилина, нагретого до температуры 31 °С. Найти удельную теплоемкость анилина, если в сосуде установилась температура 20 °С. Удельная теплоемкость латуни с = 0,4 кДж/(кг • К).

Латунный сосуд массы m = 0,2 кг содержит 0,4 кг анилина при температуре 10 °С. В сосуд долили 0,4 кг анилина, нагретого до температуры 31 °С. Найти удельную теплоемкость анилина, если в сосуде установилась температура 20 °С. Удельная теплоемкость латуни с = 0,4 кДж/(кг • К).

В сосуд объема V с теплонепроницаемыми стенками, заполненный газом с молярной массой при температуре Т и давлении р, внесен медный шарик массы m, имеющий температуру Т. Какая температура установится в сосуде? Удельные теплоемкости газа и меди равны с и см. Газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль • К).

В сосуд объема V с теплонепроницаемыми стенками, заполненный газом с молярной массой при температуре Т и давлении р, внесен медный шарик массы m, имеющий температуру Т. Какая температура установится в сосуде? Удельные теплоемкости газа и меди равны с и см. Газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль • К).

В стеклянный сосуд, имеющий массу 120 г и температуру 20 °С, налили горячую воду, масса которой 200 г и температура 100 °С. Спустя время 5 мин температура сосуда с водой стала равной 40 °С. Теряемое в единицу времени количество теплоты постоянно. Какое количество теплоты терялось в единицу времени? Удельные теплоемкости сосуда и воды сс = 840 Дж/(кг • К) и с = 4,2 кДж/(кг • К).

В стеклянный сосуд, имеющий массу 120 г и температуру 20 °С, налили горячую воду, масса которой 200 г и температура 100 °С. Спустя время 5 мин температура сосуда с водой стала равной 40 °С. Теряемое в единицу времени количество теплоты постоянно. Какое количество теплоты терялось в единицу времени? Удельные теплоемкости сосуда и воды сс = 840 Дж/(кг • К) и с = 4,2 кДж/(кг • К).

В сосуд, содержащий массу воды 2 кг при температуре 5 °С, положен кусок льда массы 5 кг, имеющий температуру °С. Найти температуру и объем смеси после установления теплового равновесия. Удельные теплоемкости воды и льда с = 4,2 кДж/(кг • К) и сл = 2,1 кДж/(кг • К), их плотности при t= 0 °С равны р = 103 кг/м3 и рп = 0,92 • 103 кг/м3. Удельная теплота плавления льда г = 0,33 МДж/кг. Теплоемкостью сосуда и потерями тепла пренебречь.

В сосуд, содержащий массу воды 2 кг при температуре 5 °С, положен кусок льда массы 5 кг, имеющий температуру °С. Найти температуру и объем смеси после установления теплового равновесия. Удельные теплоемкости воды и льда с = 4,2 кДж/(кг • К) и сл = 2,1 кДж/(кг • К), их плотности при t= 0 °С равны р = 103 кг/м3 и рп = 0,92 • 103 кг/м3. Удельная теплота плавления льда г = 0,33 МДж/кг. Теплоемкостью сосуда и потерями тепла пренебречь.

Кусок свинца, имеющий массу 1 кг, расплавился наполовину при сообщении ему количества теплоты Q = 54,5 кДж. Какова была начальная температура Т свинца? Удельная теплоемкость свинца с = 130 Дж/(кг ¦ К). Удельная теплота плавления свинца 24 кДж/кг, его температура плавления 600 к.

Кусок свинца, имеющий массу 1 кг, расплавился наполовину при сообщении ему количества теплоты Q = 54,5 кДж. Какова была начальная температура Т свинца? Удельная теплоемкость свинца с = 130 Дж/(кг ¦ К). Удельная теплота плавления свинца 24 кДж/кг, его температура плавления 600 к.

Под колоколом воздушного насоса находится вода массы m = 40 г при температуре t = 0 °С. Воздух из-под колокола быстро откачивают. Благодаря интенсивному испарению воды оставшаяся часть ее замерзает. Найти массу tл образовавшегося льда, если его температура также 0 °С. Удельная теплота плавления льда 0,33 МДж/кг, удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг.

Под колоколом воздушного насоса находится вода массы m = 40 г при температуре t = 0 °С. Воздух из-под колокола быстро откачивают. Благодаря интенсивному испарению воды оставшаяся часть ее замерзает. Найти массу tл образовавшегося льда, если его температура также 0 °С. Удельная теплота плавления льда 0,33 МДж/кг, удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг.

Два одинаковых сообщающихся сосуда с поршнями частично заполнены жидкостью с плотностью р. Расстояния поршней от поверхностей жидкости одинаковы и равны Н. Один из поршней закреплен, а второй поднимают на высоту h. При какой высоте h разность уровней жидкости в сосудах будет равна r? Начальное давление воздуха в каждом из сосудов равно р.

Два одинаковых сообщающихся сосуда с поршнями частично заполнены жидкостью с плотностью р. Расстояния поршней от поверхностей жидкости одинаковы и равны Н. Один из поршней закреплен, а второй поднимают на высоту h. При какой высоте h разность уровней жидкости в сосудах будет равна r? Начальное давление воздуха в каждом из сосудов равно р.

Каково давление газа в цилиндре под поршнем, если поршень удерживается в равновесии при помощи стержня, вдоль которого действует сила F = 9,8 Н ? Площадь поршня 5 = 7 см2, стержень составляет с нормалью к поршню угол а = 30°. Атмосферное давление р = 0,1 МПа. Трением пренебречь.

Каково давление газа в цилиндре под поршнем, если поршень удерживается в равновесии при помощи стержня, вдоль которого действует сила F = 9,8 Н ? Площадь поршня 5 = 7 см2, стержень составляет с нормалью к поршню угол а = 30°. Атмосферное давление р = 0,1 МПа. Трением пренебречь.

Посередине откачанной и запаянной с обоих концов горизонтально расположенной трубки длины L = 1 м находится столбик ртути длины h = 20 см. Если трубку поставить вертикально, столбик ртути сместится на расстояние l = 10 см. До какого давления р была откачана трубка? Плотность ртути р = 13,6 • 103 кг/м3.

Посередине откачанной и запаянной с обоих концов горизонтально расположенной трубки длины L = 1 м находится столбик ртути длины h = 20 см. Если трубку поставить вертикально, столбик ртути сместится на расстояние l = 10 см. До какого давления р была откачана трубка? Плотность ртути р = 13,6 • 103 кг/м3.

Максимальная глубина погружения Н вычисляется по минимальной высоте / сжатого воздуха в трубке. Для определения высоты / внутренние стенки трубки покрываются легкорастворимой в воде краской. Та часть трубки, куда не проникла вода, остается окрашенной. На какую глубину Н была опущена трубка, если оказалось, что / = 0,2 м? Плотность воды р = 103 кг/м3. Атмосферное давление Ро = 0,1 МПа. Температуру воздуха в трубке считать постоянной.

Максимальная глубина погружения Н вычисляется по минимальной высоте / сжатого воздуха в трубке. Для определения высоты / внутренние стенки трубки покрываются легкорастворимой в воде краской. Та часть трубки, куда не проникла вода, остается окрашенной. На какую глубину Н была опущена трубка, если оказалось, что / = 0,2 м? Плотность воды р = 103 кг/м3. Атмосферное давление Ро = 0,1 МПа. Температуру воздуха в трубке считать постоянной.

Закрытый цилиндр, расположенный горизонтально, разделен на две части подвижным поршнем. Одна часть цилиндра заполнена некоторым количеством газа при температуре t1=16 °С, другая - таким же количеством газа при температуре t2 = 27 °С. Поршень находится в равновесии. Найти объемы и V2, занимаемые газом в двух частях цилиндра, если общий объем газа V= 500 см3.

Закрытый цилиндр, расположенный горизонтально, разделен на две части подвижным поршнем. Одна часть цилиндра заполнена некоторым количеством газа при температуре t1=16 °С, другая - таким же количеством газа при температуре t2 = 27 °С. Поршень находится в равновесии. Найти объемы и V2, занимаемые газом в двух частях цилиндра, если общий объем газа V= 500 см3.

Открытую пробирку с воздухом при давлении р1 медленно нагрели до температуры t1, затем герметически закрыли и охладили до температуры t2 = 10 °С. Давление при этом упало до р2 = 0,1 рх. До какой температуры t1 была нагрета пробирка? Тепловым расширением пробирки пренебречь.

Открытую пробирку с воздухом при давлении р1 медленно нагрели до температуры t1, затем герметически закрыли и охладили до температуры t2 = 10 °С. Давление при этом упало до р2 = 0,1 рх. До какой температуры t1 была нагрета пробирка? Тепловым расширением пробирки пренебречь.

Найти число молекул в единице объема газа при нормальных условиях. Постоянная Авогадро NA = 6,02 • 1023 моль-1.

Найти число молекул в единице объема газа при нормальных условиях. Постоянная Авогадро NA = 6,02 • 1023 моль-1.

На стенку площади S налетает поток молекул, имеющих среднюю скорость v. Число молекул, движущихся по направлению к стенке, в единице объема равно . Масса каждой молекулы равна m. Найти действующие на стенку силу и давление, если молекулы движутся перпендикулярно к стенке и удары молекул о стенку абсолютно упругие.

На стенку площади S налетает поток молекул, имеющих среднюю скорость v. Число молекул, движущихся по направлению к стенке, в единице объема равно . Масса каждой молекулы равна m. Найти действующие на стенку силу и давление, если молекулы движутся перпендикулярно к стенке и удары молекул о стенку абсолютно упругие.

При изотермическом расширении идеальный газ совершает работу А = 20 Дж. Какое количество теплоты Q сообщено газу?

При изотермическом расширении идеальный газ совершает работу А = 20 Дж. Какое количество теплоты Q сообщено газу?

-75%
Курсы профессиональной переподготовке

Учитель, преподаватель физики и математики

Продолжительность 600 или 1000 часов
Документ: Диплом о профессиональной переподготовке
17800 руб.
от 4450 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Презентация по теме: "Решение задач по МКТ" (16.49 MB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт