Молекулярная физика и термодинамика: анализ процессов и соответствие · 63 задания
- Задание №10№10
Количество теплоты, полученное рабочим телом идеальной тепловой машины Карно от нагревателя за цикл, увеличили. Количество теплоты, отданное рабочим т…
Принципы действия тепловых машин. КПД
- Задание №10№10
В сосуде неизменного объёма находилась при комнатной температуре смесь двух идеальных газов, по 1 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустил…
Закон Дальтона для давления смеси разреженных газов
- Задание №10№10
В цилиндре под поршнем находилось твёрдое вещество. Цилиндр поместили в печь. Сначала цилиндр нагревали, а в некоторый момент начали охлаждать. На рис…
Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и…
- Задание №10№10
Тонкая, упругая и мягкая оболочка герметичного воздушного шара наполнена воздухом. Как изменяются с высотой при быстром подъёме внутренняя энергия воз…
Первый закон термодинамики. Адиабата
- Задание №10№10
В цилиндре под поршнем находится твёрдое вещество массой m. Цилиндр поместили в печь. На рисунке схематично показан график изменения температуры t вещ…
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества
- Задание №10№10
Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1-2-3, график которого изображён на рисунке в координатах p-T, где р — давление газа, T —…
Уравнение p = nkT
- Задание №10№10
В цилиндре под поршнем находится твёрдое вещество. Цилиндр поместили в горячую печь, а затем выставили на холод. На рисунке схематично показан график…
Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и…
- Задание №10№10
В цилиндре под поршнем находилось твёрдое вещество массой m. Цилиндр поместили в печь. На рисунке схематично показан график изменения температуры t ве…
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества
- Задание №10№10
В цилиндре под поршнем находится твёрдое вещество массой m. Цилиндр поместили в печь. На рисунке схематично показан график изменения температуры t вещ…
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества
- Задание №10№10
На рисунках А и Б приведены графики двух процессов: 1—2 (гипербола) и 3—4, в каждом из которых участвует 1 моль разреженного гелия. Графики построены…
Модель идеального газа в термодинамике
- Задание №10№10
В цилиндре под поршнем находится твёрдое вещество. Цилиндр поместили в горячую печь, а затем выставили на холод. На рисунке схематично показан график…
Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и…
- Задание №10№10
На рисунках А и Б приведены графики двух процессов: 1-2 (гипербола) и 3-4, в каждом из которых участвует 1 моль разреженного гелия. Графики построены…
Изопроцессы в разреженном газе с постоянным числом м…
В цилиндре под поршнем находилось твёрдое вещество массой m. Цилиндр поместили в печь. На рисунке схематично показан график изменения температуры t вещества по мере поглощения им количества теплоты Q. Формулы А и Б позволяют рассчитать значения физических величин, характеризующих происходящие с веществом тепловые процессы.
Установите соответствие между формулами и физическими величинами, значение которых можно рассчитать по этим формулам.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в ответ выбранные цифры под соответствующими буквами.
| ФОРМУЛЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ |
|---|---|
| А) mΔt1ΔQ1 | 1) удельная теплота плавления |
| Б) mΔt3ΔQ5 | 2) удельная теплота парообразования |
| 3) удельная теплоёмкость твёрдого вещества | |
| 4) удельная теплоёмкость пара |
Правильный ответ
34
Пояснение
Решение:
Разберём график. Наклонные участки — нагревание вещества в одном агрегатном состоянии, там ΔQ=cmΔt; горизонтальные участки — фазовые переходы при постоянной температуре, там ΔQ=λm (плавление) или ΔQ=Lm (парообразование).
По порядку: ΔQ1 (рост температуры на Δt1) — нагревание твёрдого вещества; ΔQ2 (плато) — плавление; ΔQ3 (рост на Δt2) — нагревание жидкости; ΔQ4 (плато) — кипение; ΔQ5 (рост на Δt3) — нагревание пара.
А. На первом участке ΔQ1=c1mΔt1, откуда c1=mΔt1ΔQ1 — это удельная теплоёмкость твёрдого вещества, величина 3).
Б. На последнем участке ΔQ5=c3mΔt3, откуда c3=mΔt3ΔQ5 — это удельная теплоёмкость пара, величина 4).
Ответ: 34