В закрытом баллоне находится ν = 2,00 моль идеального одноатомного газа. Если газу сообщили количество теплоты Q = 18,0 кДж и его давление увеличилось в k = 3,00 раза, то начальная температура Т1 газа была равна:
В закрытом баллоне находится ν = 2,00 моль идеального одноатомного газа. Если газу сообщили количество теплоты Q = 18,0 кДж и его давление увеличилось в k = 3,00 раза, то начальная температура Т1 газа была равна:
С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс 1→2→3→4→5→1. На рисунке показана зависимость внутренней энергии U газа от объема V. Укажите участок, на котором количество теплоты, полученное газом, шло только на приращение внутренней энергии газа:
С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс 1→2→3→4→5→1. На рисунке показана зависимость внутренней энергии U газа от объема V. Укажите участок, на котором количество теплоты, полученное газом, шло только на работу, которую газ совершал:
С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс 1→2→3→4→5→1. На рисунке показана зависимость внутренней энергии U газа от объема V. Укажите участок, на котором количество теплоты, полученное газом, шло только на работу, которую газ совершал:
С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс 1→2→3→4→5→1. На рисунке показана зависимость внутренней энергии U газа от объема V. Укажите участок, на котором количество теплоты, полученное газом, шло только на приращение внутренней энергии газа:
С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс 1→2→3→4→5→1. На рисунке показана зависимость внутренней энергии U газа от объема V. Укажите участок, на котором количество теплоты, полученное газом, шло только на работу, которую газ совершал:
В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу А = 25 Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на = 55 Дж. Количество теплоты Q, полученное системой, равно:
В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу А = 10 Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на = 25 Дж. Количество теплоты Q, полученное системой, равно:
В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу А = 25 Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на = 40 Дж. Количество теплоты Q, полученное системой, равно:
В некотором процессе термодинамическая система получила количество теплоты Q = 45 Дж. Если при этом внешние силы совершили над системой работу А = 10 Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на :
В некотором процессе термодинамическая система получила количество теплоты Q = 35 Дж. Если при этом внешние силы совершили над системой работу А = 30 Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на :
На рисунке показан график зависимости давления р одноатомного идеального газа от его объёма V. При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную А = 9 кДж. Количество теплоты Q, полученное газом при этом переходе, равно:
Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изотермически из состояния 1 в состояние 2, а затем изохорно — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A12, А23 и
—
и изменение внутренней энергии газа в процессах
соответственно, то правильными соотношениями являются:
Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, перевели изобарно из состояния 1 в состояние 2, а затем изотермически — из состояния 2 в состояние 3 (см. рис.). Если A12, А23 и
—
и изменение внутренней энергии газа в процессах
соответственно, то правильными соотношениями являются:
Вертикальный цилиндрический сосуд с аргоном (M = 40 г/моль), закрытый легкоподвижным поршнем массой m1 = 12 кг, находится в воздухе, давление которого p0 = 100 кПа. Масса аргона m2 = 16 г, площадь поперечного сечения поршня S = 60 см2. Если при охлаждении аргона занимаемый им объём уменьшился на ΔV = 830 см3, то температура газа уменьшилась на ΔT, равное ... K. (Ответ округлите до целого числа.)
Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого V1 = 8 м3, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением p1 = 8 · 105 Па. Газ охлаждают сначала изобарно, а затем продолжают охлаждение при постоянном объеме до давления p2 = 4 · 105 Па. Если при переходе из начального состояния в конечное газ отдает количество теплоты Q = 9 МДж, то его объем V2 в конечном состоянии равен ... м3.
Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого V1, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением p1 = 2 · 105 Па. Газ нагревают сначала изобарно до объема V2 = 5 м3, а затем продолжают нагревание при постоянном объеме до давления p2 = 4 · 105. Если при переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты Q = 3 МДж, то его объем V1 в начальном состоянии равен ... м3.
Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого V1 = 1 м3, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением p1. Газ нагревают сначала изобарно до объема V2 = 3 м3, а затем продолжают нагревание при постоянном объеме до давления p2 = 5 · 105. Если количество теплоты, полученное газом при переходе из начального состояния в конечное, Q = 2,35 МДж, то его давление p1 в начальном состоянии равно ... кПа.
Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого V1 = 0,8 м3, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением p1 = 1,0 · 105 Па. Газ нагревают сначала изобарно до объема V2 = 4,0 м3, а затем продолжают нагревать при постоянном объеме. Если конечное давление газа p2 = 3,0 · 105 Па, то количество теплоты, полученное им при переходе из начального состояния в конечное равно ... МДж.
Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого V1, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением p1 = 7 · 105 Па. Газ охлаждают сначала изобарно до объема V2 = 2 м3, а затем продолжают охлаждение при постоянном объеме до давления p2 = 2 · 105. Если при переходе из начального состояния в конечное газ отдает количество теплоты Q = 5 МДж, то его объем V1 в начальном состоянии равен ... м3.
Два моля идеального одноатомного газа перевели из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.), сообщив ему количество теплоты Q = 5,30 кДж. Если при изобарном расширении на участке 1 → 2 температура газа изменилась на ΔT = 120 К, то на участке 2 → 3 при изотермическом расширении газ совершил работу A, равную ... Дж.
Цилиндрический сосуд с идеальным одноатомным газом, закрытый невесомым легкоподвижным поршнем с площадью поперечного сечения S = 120 см2, находится в воздухе, давление которого p0 = 100 кПа. Когда газу медленно сообщили некоторое количество теплоты, его внутренняя энергия увеличилась на = 450 Дж, а поршень сместился на расстояние l, равное ... мм.
Цилиндрический сосуд с идеальным одноатомным газом, закрытый невесомым легкоподвижным поршнем с площадью поперечного сечения S = 240 см2, находится в воздухе, давление которого p0 = 100 кПа. Если при медленном нагревании газа поршень сместился на расстояние l = 70,0 мм, то газу сообщили количество теплоты Q, равное ... Дж.
Цилиндрический сосуд с идеальным одноатомным газом, закрытый невесомым легкоподвижным поршнем с площадью поперечного сечения S = 160 см2, находится в воздухе, давление которого p0 = 100 кПа. Если газу медленно сообщить количество теплоты Q = 840 Дж, то поршень сместится на расстояние l, равное ... мм.
Цилиндрический сосуд с идеальным одноатомным газом, закрытый невесомым легкоподвижным поршнем с площадью поперечного сечения S = 200 см2, находится в воздухе, давление которого p0 = 100 кПа. Если при медленном нагревании газа поршень сместился на расстояние l = 80,0 мм, то газу сообщили количество теплоты Q, равное ... Дж.
Цилиндрический сосуд с идеальным одноатомным газом, закрытый невесомым легкоподвижным поршнем с площадью поперечного сечения S = 165 см2, находится в воздухе, давление которого p0 = 100 кПа. Когда газу медленно сообщили некоторое количество теплоты, его внутренняя энергия увеличилась на ΔU = 0,42 кДж, а поршень сместился на расстояние l, равное ... см.
Цилиндрический сосуд с идеальным одноатомным газом, закрытый невесомым легкоподвижным поршнем с площадью поперечного сечения S = 200 см2, находится в воздухе, давление которого p0 = 100 кПа. Когда газу медленно сообщили некоторое количество теплоты, его внутренняя энергия увеличилась на ΔU = 600 Дж, а поршень сместился на расстояние l, равное ... мм.
При изотермическом расширении идеального одноатомного газа, количество вещества которого постоянно, сила давления газа совершила работу A1 = 1,00 кДж. Если при последующем изобарном нагревании газу сообщили в два раза больше количество теплоты, чем при изотермическом расширении, то работа A2, совершенная силой давления газа при изобарном нагревании, равна ... Дж.
При изотермическом расширении одного моля идеального одноатомного газа, сила давления газа совершила работу A1 = 1,60 кДж. При последующем изобарном нагревании газу сообщили в два раза большее количество теплоты, чем при изотермическом расширении. Если конечная температура газа T2 = 454 К, то его начальная температура T1 была равна ... К.
Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого = 7,0 моль, при изобарном охлаждении отдал количество теплоты |Qохл| = 24 кДж. Если при этом объем газа уменьшился в k = 2,0 раза, то начальная температура газа t1 равна ... °С.
При изотермическом расширении одного моля идеального одноатомного газа, сила давления газа совершила работу A1 = 0,52 кДж. Если при последующем изобарном нагревании газу сообщили в два раза большее количество теплоты, чем при изотермическом расширении, то изменение температуры ΔT газа в изобарном процессе равно ... К.
При изотермическом расширении идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, получил количество теплоты Q1, а сила давления газа совершила работу A1 = 0,9 кДж. Если при последующем изобарном нагревании газа его внутренняя энергия увеличилась на ΔU2 = 2Q1, то количество теплоты Q2, полученное газом в изобарном процессе, равно ... кДж.
Идеальный одноатомный газ массой m = 24,0 г, при изобарном нагревании получил количество теплоты Q = 9,0 кДж. Если при этом объем газа увеличился в k = 1,2 раза, то начальная температура газа t1 равна ... oС.
При изобарном нагревании идеального одноатомного газа, количество вещества которого = 9 моль, объем газа увеличился в k = 2,0 раза. Если начальная температура газа
то газу было передано количество теплоты Q, равное ... кДж.
Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого = 10 моль, при изобарном охлаждении отдал количество теплоты |Qотд| = 32 кДж. Если при этом объем газа уменьшился в k = 1,5 раза, то конечная температура газа t2 равна ... oС.
Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого оставалось постоянным, при изобарном нагревании получил количество теплоты Q = 12 кДж при этом объем газа увеличился в k = 1,2 раза. Если начальная температура газа
то количество вещества
равно ... моль.
В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой m = 10 кг и площадью поперечного сечения S = 40 см2, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого р0 = 100 кПа. Если при изобарном нагревании газу сообщить количество теплоты Q = 225 Дж, то поршень переместится на расстояние |Δh|, равное ... см.
В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой m = 10 кг и площадью поперечного сечения S = 40 см2, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого р0 = 100 кПа. Если при изобарном нагревании газа поршень переместился на расстояние |Δh| = 12 см, то количество теплоты Q, сообщённое газу, равно ... Дж.
В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой m = 10 кг и площадью поперечного сечения S = 40 см2, содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого р0 = 100 кПа. Если при изобарном нагревании газа поршень переместился на расстояние |Δh| = 10 см, то количество теплоты Q, сообщённое газу, равно ... Дж.
С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс 1 → 2 → 3 → 4 → 1, p − V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если р0 = 58 кПа, V0 = 13 дм3, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.
Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты
Если объём газа в начальном состоянии
то давление p газа в конечном состоянии равно ... кПа.
Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из начального состояния 1 в конечное состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты
Если объём газа в начальном состоянии
то давление p газа в конечном состоянии равно ... кПа.
Идеальный одноатомный газ перевели из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.). При этом зависимость его внутренней энергии U от объёма V имела вид, представленный на рисунке. Если в ходе процесса 1–2 количество вещества газа оставалось постоянным, то газ получил количество теплоты Q равное ... кДж.
Идеальный одноатомный газ перевели из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.). Если при этом газ получил количество теплоты Q = 27,4 кДж, то количество вещества газа v равно ... моль.
С одноатомным идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процессы 1 → 2 и 2 → 3 (см. рис.). Если работа, совершённая силой давления газа в процессе 1 → 2, составляет A = 12 Дж, то суммарное количество теплоты Q, полученное газом в процессах 1 → 2 и 2 → 3,
С одноатомным идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процессы 1 → 2 и 2 → 3 (см. рис.). Если работа, совершённая внешними силами над газом в процессе 2 → 3, составляет
то суммарное количество теплоты
отведённое от газа в процессах 1 → 2 и 2 → 3,
В некотором процессе идеальному газу, количество вещества которого постоянно, сообщили количество теплоты Q > 0. Если при этом газ совершил работу A = Q то данный процесс является:
При изобарном нагревании внутренняя энергия идеального одноатомного газа, количество вещества которого постоянно, увеличилась на ΔU1 = 180 Дж. Затем газу изотермически сообщили количество теплоты Q2 = 200 Дж. B результате двух процессов силой давления газа была совершена работа A, равная ... Дж.
При изобарном нагревании внутренняя энергия идеального одноатомного газа, количество вещества которого постоянно, увеличилась на ΔU1 = 210 Дж. Затем газу изотермически сообщили количество теплоты Q2 = 240 Дж. В результате двух процессов силой давления газа была совершена работа A,