К уроку по физике в 10 классе “Решение задач на I закон термодинамики” Методическая разработка для изучения физики (10 класс)

К уроку по физике в 10 классе "Решение задач на I закон термодинамики" Методическая разработка для изучения физики (10 класс) Реферат

Содержание главы

Примеры решений задач

Данные примеры задач, относятся к предмету «Электротехника».

Задача #4611

По паспортным данным и результатам осмотра однофазного двухобмоточного трансформатора установлено, что число витков первичной обмотки w1 = 424, а вторичной обмотки w2 = 244, действительное сечение сердечника Sд = 28,8 см2; 10 % приходится на изоляцию пластин, активное сопротивление первичной обмотки R1 = 1,2 Ом, вторичной обмотки R2 = 1,4 Ом, потери холостого хода составляют 1 % от номинального значения потребляемой мощности, напряжение на первичной обмотке U1 = 220 В, активный ток обмоток I1 = 2,95 А, I2 = 4,85 А, ток холостого хода 5 % от I1ном. Определить амплитудное значение магнитной индукции, ЭДС, вторичной обмотки, электрические и магнитные потери, номинальный КПД.

Задача #4612

Первичную обмотку однофазного трансформатора, потребляющего мощность S = 12 кВ × А, подключили к сети постоянного тока напряжением U_ = 2 В. При этом ток в обмотке I_ = 20 А, затем ее подключили к сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением U = 220 В, амперметр показал Iх = 5 А, ваттметр — Pх = 75 Вт, а вольтметр вторичной обмотки — U2 = 36,6 В. Определить активное, индуктивное и сопротивления постоянному току первичной обмотки, потери и КПД трансформатора, если электрические потери первичной обмотки равны электрическим потерям вторичной обмотки, a cos φном = 0,9.

Задача #4613

Однофазный двухобмоточный трансформатор испытали в режиме холостого хода и короткого замыкания. При опытах получили следующие данные: номинальное напряжение первичной обмотки U1 = 10000 В; ток холостого хода Iх = 0,25 А; потери холостого хода Pх = 125 Вт; напряжение на вторичной обмотке U2 = 380 В; номинальное напряжение короткого замыкания Uк = 500 В; номинальный активный ток первичной обмотки I1ном = I = 2,5 А; номинальный ток вторичной обмотки I2ном = I = 79,4 А; потери короткого замыкания Pк = 600 Вт.

В опыте короткого замыкания указаны суммарные электрические потери двух обмоток, значения которых одинаковы. Определить коэффициент трансформации, коэффициент мощности при холостом ходе и опыте короткого замыкания, полное, активное и индуктивное сопротивления первичной обмотки, номинальный КПД.

Задача #4614

Однофазный трансформатор имеет следующие данные: номинальная мощность Sном = 5000 кВ × А; потери холостого хода Pх = 1400 Вт; потери короткого замыкания при номинальной мощности Pк = 4500 Вт; ток холостого хода Iх = 4 % от номинального значения тока первичной обмотки. Напряжение первичной обмотки U1 = 35 кВ, напряжение вторичной обмотки U2 = 400 В. Определить полное сопротивление первичной обмотки, коэффициент мощности при холостом ходе трансформатора, коэффициент трансформации, КПД трансформатора при номинальной нагрузке, при нагрузке 0,5; 0,75; 1,25 и коэффициенте мощности cos φ = 0,8. При какой нагрузке КПД трансформатора будет максимальным и чему равно его значение?

Задача #4615

В однофазном трансформаторе используется магнитопровод с активным сечением 20 см2, работающий в номинальном режиме с магнитной индукцией B = 1,2 Тл. Число витков первичной и вторичной обмоток w1 = 400 и w2 = 50, частота переменного напряжения сети 50 Гц. Определить ЭДС одного витка трансформатора, ЭДС первичной и вторичной обмоток, а также коэффициент трансформации.

Задача #4616

Определить параметры схем замещения трансформатора в опытах холостого хода и короткого замыкания (см. рисунок), если известны следующие технические параметры: Sном = 20000 кВ × A; Uом = 110 кВ; U2ном = 6,1 кВ; uк = 10,5% U1ном; I0 = 2,85% I1ном, потери в стали 47 кВт, потери в меди 129 кВт. Найти коэффициент мощности трансформатора в обоих опытах.

Задача #4617

I0R1UкX1R2n2X2n2Короткое замыкание

Показания амперметра и вольтметра при опыте короткого замыкания составляют U1 = 190 В; I1 = 5 А, мощность потерь в меди равна 400 Вт. Определить параметры схемы замещения трансформатора (см. рисунок), если n = 4, а активное и реактивное сопротивления первичной обмотки R1 = 2 Ом и Х1 = 15,7 Ом. Найти коэффициент мощности трансформатора.

Задача #4618

Трансформатор имеет следующие номинальные параметры: Sном = 400 кВ × А; U1ном = 6 кВ; U2ном = 400 В. Потери в режимах холостого хода и короткого замыкания равны: Pхх = 1200 Вт и Ркз = 4000 Вт. Ток холостого хода I0 = 2,5%Iном. Определить полное сопротивление первичной цепи и коэффициент мощности при холостом ходе, КПД при нагрузке βт = 0,8 и коэффициенте мощности cos φ2 = 0,95. Найти максимальный КПД трансформатора.

Задача #4619

Для трансформатора известны следующие технические параметры: U2ном = 400 В; Sном = 100 кВ × А; uк = 5 % и Pкз = 400 Вт. Определить напряжение на выводах вторичной обмотки, подключенной к нагрузке с коэффициентом мощности cos φ2 = 0,8 при коэффициенте βт = 0,5.

Задача #4631

Трехфазный трансформатор имеет следующие данные: номинальная мощность Sном = 250 кВ × А, высшее напряжение U1 = 10000 В, низшее напряжение U2 = 400 В, активное сечение стержня и ярма Sс = Sя = 200 см2, наибольшая магнитная индукция в стержне Bс = 1,4 Тл. Найти число витков в обмотке высшего и низшего напряжений с учетом регулирования на ±5 %.

Задача #4632

Трехфазный трансформатор ТМ-63/10 имеет следующие данные: низшее напряжение U2 = 400 В, потери при холостом ходе Pх = 265 Вт, потери при коротком замыкании Pк = 1280 Вт, напряжение короткого замыкания Uк составляет 5,5 % от номинального значения, ток холостого хода Iх, составляет 2,8 % от номинального значения. Определить: а) фазные напряжение Uф при группе соединения трансформатора Y/Δ; б) фазный nф и линейный nл коэффициенты трансформации: в) номинальные токи первичных и вторичных обмоток; г) КПД при нагрузке 0,5 от номинального значения и cos φ = 0,8; д) активное и реактивное сопротивления фазы при коротком замыкании; е) абсолютное значение напряжения короткого замыкания; ж) процентное изменение напряжения на вторичной цепи при cos φ = 0,8, индуктивном и емкостном характере нагрузки и при номинальном токе; з) напряжение во вторичной цепи, соответствующее этим нагрузкам.

Задача #4633

Трехфазный трансформатор имеет следующие номинальные параметры: Sном = 25 кВ × A; U1ном = 600 В; U2ном = 230/400 В; потери при холостом ходе Pхх = 180 Вт; потери при коротком замыкании Pкз = 560 Вт при относительном напряжении uк = 4%U1ном. Определить коэффициенты трансформации фазных и линейных напряжений при соединении обмоток звездой и треугольником. Чему равно максимальное изменение вторичного напряжения и КПД трансформатора при активной нагрузке и βт = 0,8?

Задача #4634

На параллельную работу включены два трехфазных трансформатора, которые имеют одинаковые номинальные мощности Sн1 = Sн2 = 100 кВ × А, равные коэффициенты трансформации, но различные напряжения короткого замыкания uкI = 5 % и uкII = 4,5 %. Указать, какой трансформатор будет недогружен при общей нагрузке S = 200 кВ × А, и найти недоиспользованную им мощность. Определить нагрузку каждого трансформатора, если общая нагрузка их S = 160 кВ × А.

Задача #4641

Вторичная обмотка трансформатора тока ТКЛ-3 рассчитана на включение амперметра с пределом измерения 5 А. Класс точности приборов 0,5. Определить номинальный ток в первичной цепи и в амперметре, погрешности измерения приборов, если коэффициент трансформации K1 = 60, а ток первичной цепи I1 = 225 А.

Задача #4642

Вольтметр на 100 В со шкалой на 100 делений подсоединен к вторичной обмотке трансформатора напряжения HOCK-6-66 (U1 = 6000 В). Определить напряжение сети, если стрелка вольтметра остановилась на 95-м делении. Определить погрешности при измерении приборами первого класса точности.

Задача #4643

Амперметр на 5 А, вольтметр на 100 В и ваттметр на 5 А и 100 В (со шкалой на 500 делений) включены через измерительный трансформатор тока ТШЛ-20 10000/5 и трансформатор напряжения НТМИ-10 000/100 для измерения тока, напряжения и мощности. Определить ток, напряжение, активную мощность и коэффициент мощности первичной цепи, если во вторичной цепи измерительных трансформаторов тока I2 = 3 А, напряжение U2 = 99,7 В, а показания ваттметра — 245 делений.

Задача #4651

Однофазный автотрансформатор с первичным напряжением U1 = 220 В, вторичным напряжением U2 = 127 В имеет в первичной обмотке w1 = 254 витка и при полной активной нагрузке дает потребителю ток I2 = 9 А. Определить число витков вторичной обмотки w2, пренебрегая током холостого хода. Определить ток в первичной обмотке I1 на общем участке обмотки Iобщ, сечение проводников S2 на общем участке обмотки, сечение проводников S1 на участке, где проходит только первичный ток, мощность, передаваемую электрическим путем, и коэффициент выгодности автотрансформатора, если плотность тока J = 2 А/мм2.

Задача #4652

Однофазный трансформатор заменили автотрансформатором, причем номинальные напряжения первичной и вторичной, обмоток, а также токи первичных обмоток были одинаковы в обоих случаях U1ном = 220 В; U2ном = 110 В; I1ном = 10 А. На сколько уменьшится при такой замене активное сечение меди общей части обмоток, если допустимая плотность тока 2 А/мм2?

1

Первый слайд презентации

Решение задач по теме
«Трансформаторы»
Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только подражать, т.к. мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельно применение этих сведений.
Л. Н. Толстой

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Генератор переменного тока —
устройство, преобразующее
механическую энергию в
электрическую.
Подвижная (вращающаяся) часть
генератора называется ротором.
Неподвижная часть генератора
называется статором.
статор
ротор

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Трансформатор — устройство,
служащее для преобразования силы и
напряжения переменного тока при
неизменной частоте.
Коэффициент трансформации —
отношение числа витков в первичной
обмотке к числу витков во вторичной
обмотке.
Если k < 1, то трансформатор
повышающий.
Если k > 1, то трансформатор
понижающий.

Рефераты:  Реферат "на отлично". Общие признаки популярной студенческой работы

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Задача 1. Определите максимальное значение ЭДС во вторичной обмотке трансформатора,
если она имеет 100 витков и пронизывается магнитным потоком, изменяющимся со временем
по закону
Дано :
Решение:
N 2 = 100
ξ max = ?
N 2 = 100
ξ max = ?
Переменный ток в первичной обмотке создает в сердечнике переменный магнитный поток, который возбуждает ЭДС индукции в витках каждой обмотки.
Мгновенное значение ЭДС:.
ξ max = 314 В.
Ответ: ξ max = 314 В.

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Задача 2. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, повышает напряжение
с 220 В до 660 В. Каков коэффициент трансформации и сколько витков содержится во вторичной
обмотке трансформатора? В какой обмотке провод будет иметь большую площадь сечения ?
Дано :
Решение:
N 1 = 840
N 1 = 840
U 1 = 220 В
U 1 = 220 В
U 2 = 66 0 В
U 2 = 66 0 В
k = ?
N 2 = ?
k = ?
N 2 = ?
Поскольку преобразование напряжения в трансформаторе осуществляется без
заметной потери мощности, то I 1 ≈ 3 I 2.

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Задача 3. Понижающий трансформатор с k = 10 включен в сеть напряжением 127 В.
Сопротивление вторичной обмотки равно 2 Ом, а сила тока 3 А, то, каково напряжение на
зажимах вторичной обмотки ? Потерями энергии в первичной обмотке пренебречь.
Дано :
Решение:
k = 10
k = 10
U 1 = 127 В
U 1 = 127 В
R 2 = 2 Ом
I 2 = 3 А
I 2 = 3 А
R 2 = 2 Ом
U 2 = ?
U 2 = ?
В первичной обмотке R ≈ 0.
Следовательно: ξ 1 = U 1.
Закон Ома для замкнутой цепи:
.

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Задача 4. Трансформатор включен в сеть с переменным напряжение 220 В. Напряжение на зажимах вторичной обмотки составляет 20 В, а сила тока 1 А. Определите коэффициент трансформации и сопротивление вторичной обмотки, если КПД данного трансформатора равен 91%. Потерями в первичной обмотке и сердечнике пренебречь.
Дано :
Решение:
U 1 = 220 В
U 1 = 220 В
U 2 = 20 В
U 2 = 20 В
I 2 = 1 А
I 2 = 1 А
η = 0,91
k = ?
η = 0,91
k = ?
R 2 = ?
R 2 = ?
В первичной обмотке R ≈ 0 ξ 1 = U 1.
Из закона Ома для замкнутой цепи:.
.

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Задача 4. Трансформатор включен в сеть с переменным напряжение 220 В. Напряжение на зажимах вторичной обмотки составляет 20 В, а сила тока 2 А. Определите коэффициент трансформации и сопротивление вторичной обмотки, если КПД данного трансформатора равен 91%. Потерями в первичной обмотке и сердечнике пренебречь.
Дано :
Решение:
U 1 = 220 В
U 2 = 20 В
I 2 = 2 А
k = ?
η = 0,91
R 2 = ?
.

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Решение задач по теме
«Трансформаторы»
Если ученик в школе не научился сам

Конфуций
Учиться и,
когда придет
время,
прикладывать
усвоенное к
делу — разве
это не
прекрасно !

Решение задач по теме «Трансформаторы» Если ученик в школе не научился сам

Задачи по термодинамике с решениями

Изменение внутренней энергии при теплообмене. Теплота сгорания топлива.

5.1.1 Тело нагрелось на 5 К, поглотив 10 кДж теплоты. Чему равна его теплоемкость?
5.1.2 На сколько градусов нагреется вода массой 0,5 кг, если ей сообщить 16,8 кДж тепла?
5.1.3 Сколько тепла выделится при сгорании 2 кг бензина?
5.1.4 На сколько увеличилась внутренняя энергия 1 кг воды при нагревании её на 2 К?
5.1.5 Сколько тепла было передано льдинке массой 50 г, если она нагрелась на 3 К?
5.1.6 Какая установится температура воды после смешивания 39 л воды при 20 C и 21 л при 60 C?
5.1.7 Железный стержень массой 5 кг, нагретый до 550 C, опускается в воду. Сколько теплоты
5.1.8 Сколько литров воды при 100 C нужно добавить к воде при 20 C, чтобы получить
5.1.9 В стакане было 50 г воды при температуре 20 C. В него долили 100 г воды при температуре
5.1.10 Реактивный самолет пролетает с постоянной скоростью 250 м/с путь 1800 км, затрачивая
5.1.11 Гусеничный трактор развивает номинальную мощность 60 кВт и при этой мощности
5.1.12 В стакане имеется 250 г воды при температуре 80 C. На сколько понизится температура
5.1.13 Воду массой 4,65 кг, взятую при температуре 286 К, нагревают до 308 К погружением куска
5.1.14 Определить удельную теплоемкость трансформаторного масла, если для нагревания 5 т
5.1.15 Тепловая нагрузка горелки водонагревателя равна 25 МДж/ч, вместимость бака 80 л
5.1.16 В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно вскипятить 1,6 л воды, имеющей
5.1.17 Для закалки стальную деталь, нагретую до 1073 К, массой 0,5 кг опустили в воду массой 10 кг
5.1.18 Мощность, развиваемая двигателем самолета на скорости 900 км/ч, равна 3 МВт. При этом
5.1.19 Определите расход бензина автомобилем на 1 км пути при скорости 72 км/ч. Мощность
5.1.20 Горячее тело, температура которого 70 C, приведено в соприкосновение с холодным телом
5.1.21 Для экономии энергии стальной бак массой 4 кг заменили стальной сеткой массой 1,5 кг
5.1.22 Смешали 24 кг цемента при температуре 5 C с 30 л воды при температуре 35 C. Определить
5.1.23 Для приготовления ванны необходимо смешать холодную воду при 11 C и горячую
5.1.24 Автомобиль расходует 5,67 кг бензина на 50 км пути. Определить мощность, развиваемую
5.1.25 Алюминиевый сосуд содержит 118 г воды при температуре 20 C. Кусок железа массой
5.1.26 Автомобиль, движущийся со средней скоростью 72 км/ч, развивает силу тяги 2500 Н
5.1.27 Определить КПД нагревателя, расходующего 80 г керосина на нагревание 3 л воды
5.1.28 На спиртовке нагревали воду массой 100 г от 16 до 71 C. При этом был сожжен спирт массой
5.1.29 Медное тело, нагретое до 100 C, опущено в воду, масса которой равна массе тела
5.1.30 На сколько километров пути хватит 40 л бензина автомобилю, движущемуся со скоростью
5.1.31 В ванне находится 400 л воды при температуре 30 C. Из крана вытекает горячая вода
5.1.32 Чтобы нагреть 1,8 кг воды от 18 C до кипения на горелке с КПД 25%, потребовалось
5.1.33 У какого из тел теплоемкость больше и во сколько раз: у куска свинца массой 1 кг или
5.1.34 Для определения удельной теплоёмкости 0,15 кг вещества, взятого при температуре 100 C
5.1.35 Сколько керосина необходимо сжечь, чтобы 50 л воды нагреть от 20 C до кипения? КПД
5.1.36 На зажженную спиртовку с КПД 60% поставили сосуд с 500 г воды при 20 C. Через какое
5.1.37 Какое количество керосина потребовалось бы сжечь, чтобы вывести спутник массой
5.1.38 Какую массу керосина потребовалось бы сжечь, чтобы вывести спутник массой 1000 кг
5.1.39 В стеклянный сосуд массой 120 г, имеющий температуру 20 C, налили горячую воду
5.1.40 В батарею водяного отопления вода поступает при 80 C по трубе площадью поперечного
5.1.41 Газовая нагревательная колонка потребляет 1,8 м3 метана (CH4) в час. Найти температуру
5.1.42 Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы вывести спутник массой 1000 кг на круговую
5.1.43 Некоторая установка, выделяющая мощность 30 кВт, охлаждается проточной водой
5.1.44 Теплоизолированный сосуд разделен на две части перегородкой, не проводящей тепла
5.1.45 Ванну емкостью 100 литров необходимо заполнить водой, имеющей температуру 30 C
5.1.46 В калориметр налили 500 г воды, имеющей температуру 40 C, и положили кусок льда
5.1.47 В сосуд, содержащий 1 кг льда при температуре 0 C, влили 330 г воды при температуре 50 C
5.1.48 Слой льда толщиной 4,2 см имеет температуру 0 C. Какова минимальная толщина слоя воды
5.1.49 В калориметр, содержащий 100 г льда при температуре 0 C, налили 150 г воды, имеющей

Фазовые переходы

5.2.1 Сколько требуется энергии для испарения 4 кг воды, взятой при температуре кипения?
5.2.2 Из 450 г водяного пара с температурой 373 К образовалась вода. Сколько теплоты
5.2.3 Сколько тепла выделится при конденсации 10 г пара и охлаждении получившейся воды
5.2.4 Монету из вещества с плотностью 9000 кг/м3 и удельной теплоёмкостью 0,22 кДж/(кг*К)
5.2.5 На сколько возрастёт потенциальная энергия взаимодействия между молекулами
5.2.6 Кусок свинца массой 1,6 кг расплавился наполовину при сообщении ему количества
5.2.7 В теплоизолированном сосуде находится вода при 273 К. Выкачивая из сосуда воздух
5.2.8 На нагревание 5 кг воды от 303 К до кипения и на обращение в пар при температуре
5.2.9 Сколько было затрачено бензина в нагревателе с КПД 32%, если с его помощью 4 кг воды
5.2.10 При охлаждении 40 кг жидкого олова, взятого при температуре плавления 505 К
5.2.11 Нагретый алюминиевый куб положили на лёд, и он полностью погрузился в лёд. До какой
5.2.12 Водяной пар массой 200 кг при температуре 100 C пропустили через воду при температуре
5.2.13 Комок мокрого снега массой 0,3 кг поместили в 1,2 л воды при температуре 21 C. После того
5.2.14 В калориметре находится 1 кг льда при -40 C. В него впускают 1 кг пара при 120 C
5.2.15 Под невесомым поршнем в цилиндре находится 1 кг воды при температуре 0 C. В воду
5.2.16 Сколько энергии нужно затратить, чтобы 6 кг льда при -20 C обратить в пар
5.2.17 В сосуд, содержащий 10 кг льда при 0 C, влили 3 кг воды при 90 C. Какая установится
5.2.18 В теплоизолированный сосуд малой теплоёмкости налили 0,4 кг воды при 293 К и положили
5.2.19 В холодильник, потребляющий мощность 200 Вт, поместили воду массой 2 кг
5.2.20 Через воду, имеющую температуру 10 C, пропускают водяной пар при 100 C. Сколько
5.2.21 Струя стоградусного водяного пара направляется на кусок льда массой 10 кг
5.2.22 В 5 кг воды, температура которой 288 К, опущен 1 кг льда с температурой 270 К. Какая
5.2.23 В литр воды при 20 C бросили комок мокрого снега массой 250 г. Когда весь снег растаял
5.2.24 Колба, теплоемкостью которой можно пренебречь, содержит 600 г воды при 80 C
5.2.25 На электрической плитке мощностью 600 Вт находится чайник с двумя литрами воды
5.2.26 В условиях Севера пресную воду получают из снега. Сколько дров нужно израсходовать
5.2.27 Тающий лёд массой 0,5 кг погрузили в калориметр с 0,3 кг воды при температуре 80 C
5.2.28 При замораживании некоторого вещества в холодильнике потребовалось 4 мин для того
5.2.29 В ведре находится смесь воды со льдом массой m=10 кг. Ведро внесли в комнату
5.2.30 В сосуд с водой объемом 0,25 л при 20 C поместили 50 г расплавленного свинца
5.2.31 В сосуд, содержащий 2,3 кг воды при 20 C, бросают кусок стали, который передаёт воде
5.2.32 Калориметр содержит 250 г воды при температуре 15 C. В воду бросили 20 г мокрого
5.2.33 В калориметр теплоёмкостью 1254 Дж/К бросили 30 г мокрого снега
5.2.34 Сосуд, содержащий воду, внесли в теплую комнату, причем за 15 мин температура
5.2.35 Алюминиевый чайник массой 0,4 кг, в котором находится 2 кг воды при 10 C
5.2.36 В латунный калориметр массы 0,3 кг , содержащий 1 кг воды при 18 C, опускается
5.2.37 В калориметр, содержащий 1,5 кг воды при 20 C, положили 1 кг льда, имеющего
5.2.38 В сосуд с водой объемом 0,25 л при 20 C поместили 50 г расплавленного свинца

Рефераты:  Реферат: Наполеон и Кутузов в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" - - Банк рефератов, сочинений, докладов, курсовых и дипломных работ

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы

5.3.1 Стальной шар падает с высоты 15 м. При ударе о землю вся накопленная им энергия
5.3.2 Многократное перегибание алюминиевой проволоки массой 2 г нагревает её на 40 C
5.3.3 На сколько температура воды у основания водопада с высотой 20 м больше
5.3.4 С какой скоростью должна лететь свинцовая пуля, чтобы при ударе о препятствие
5.3.5 При трении двух тел, теплоёмкости которых по 800 Дж/К, температура через 1 мин
5.3.6 Найти высоту, на которой потенциальная энергия груза массой 1000 кг равна количеству
5.3.7 Чему равна высота водопада, если температура воды у его основания на 0,05 C больше
5.3.8 С какой высоты упал свинцовый шар, если при падении изменение его температуры
5.3.9 Две одинаковых льдинки летят навстречу друг другу с одинаковыми скоростями
5.3.10 Вода падает с высоты 60 м. На сколько температура воды внизу водопада выше
5.3.11 С какой скоростью должна лететь льдинка при 0 C, чтобы при резком торможении
5.3.12 Снежок, летящий со скоростью 20 м/с, ударяется в стену. Какая часть его расплавится
5.3.13 Стальной шар, падая свободно, достиг скорости 41 м/с и, ударившись о землю
5.3.14 Свинцовая пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 100 м/с, попадает
5.3.15 Свинцовая пуля, летящая со скоростью 430 м/с, пробивает стену, причем скорость
5.3.16 При выстреле вертикально вверх свинцовая пуля ударилась о неупругое тело
5.3.17 Свинцовая пуля пробивает доску, при этом её скорость падает с 400 до 200 м/с
5.3.18 Свинцовая пуля, летящая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробивает
5.3.19 С какой скоростью должна лететь свинцовая пуля, чтобы расплавиться при ударе
5.3.20 Железный метеорит влетает в атмосферу Земли со скоростью 1,5·103 м/с
5.3.21 Сани массы 300 кг равномерно движутся по горизонтальной снежной поверхности
5.3.22 Найти работу газа, совершенную в процессе 1-2-3
5.3.23 Найти работу газа в процессе 1-2-3
5.3.24 Найти работу газа в процессе 1-2
5.3.25 Укажите, в каком из случаев работу внешних сил по изменению состояния идеального газа

Внутренняя энергия идеального газа. Работа газа при изменении объема.

5.4.1 Какова температура одноатомного идеального газа, если известно, что внутренняя энергия
5.4.2 На сколько увеличится внутренняя энергия 1,5 моль гелия при нагревании на 40 К?
5.4.3 Газ, занимающий объем 6,6 л, расширяется при постоянном давлении 515 кПа
5.4.4 При сжатии газа внешними силами была совершена работа 12 кДж. Какую работу
5.4.5 Газ, занимающий объем 460 л при температуре 280 К, нагрели до 295 К. Найти работу
5.4.6 Углекислый газ массой 220 г имеет температуру 290 К. Определить работу газа
5.4.7 Определить работу, которую совершает газ при изобарном нагревании на 50 C, если он
5.4.8 Газ был нагрет изобарно от 285 до 360 К. Какую работу совершил при этом газ
5.4.9 160 г гелия нагревают от 50 до 60 C. Найти работу газа при постоянном давлении
5.4.10 Рассчитайте внутреннюю энергию одноатомного идеального газа в количестве 3 моль
5.4.11 Какую работу совершил гелий массой 40 г при его изобарном нагревании на 20 К?
5.4.12 На сколько изменится внутренняя энергия восьми молей идеального одноатомного газа
5.4.13 Вычислить работу, которую совершают 2 моля идеального газа при изобарном
5.4.14 Каково давление одноатомного газа, занимающего объем 2 л, если его внутренняя
5.4.15 На сколько изменится давление идеального одноатомного газа, если его внутреннюю
5.4.16 Во сколько раз изменится внутренняя энергия идеального газа, если его давление
5.4.17 Внутренняя энергия одноатомного газа массой m при температуре T равна U
5.4.18 На сколько градусов надо нагреть газ, чтобы его объем увеличился вдвое по сравнению
5.4.19 Какая масса водорода находится в цилиндре под поршнем, если при изобарном
5.4.20 Один моль газа, имевший начальную температуру 300 К, изобарно расширился
5.4.21 Какую работу совершил водород массой 3 г при изобарном нагревании на 100 К?
5.4.22 19 м3 воздуха имеют температуру 50 C. Какую работу совершит воздух, расширяясь
5.4.23 В координатах давление-объем график процесса в идеальном одноатомном газе имеет
5.4.24 Объем 120 г кислорода при изобарном нагревании увеличился в два раза. Определите
5.4.25 В цилиндре под тяжелым поршнем находится 20 г углекислого газа. Газ нагревается
5.4.26 На диаграмме T (температура) – V (объем) график процесса представляет собой прямую
5.4.27 Над идеальным газом проводят два замкнутых процесса. Какое соотношение
5.4.28 Некоторая масса газа, занимающего объем 0,01 м3, находится при давлении 0,1 МПа
5.4.29 Кислород массой 0,3 кг при температуре 320 К охладили изохорно так, что его давление
5.4.30 Некоторое количество газа нагревается от температуры 300 до 400 К. При этом объем газа
5.4.31 Газ изобарно увеличился в объеме в три раза при давлении 3000 кПа. Определить
5.4.32 В цилиндре находится газ, удерживаемый в объеме 1 м3 силой тяжести поршня и силой
5.4.33 Газообразный водород массой 1 кг при начальной температуре 300 К охлаждают
5.4.34 Определите работу, совершаемую одним молем газа за цикл, если
5.4.35 В сосуде объемом 2 л находится гелий при давлении 100 кПа и температуре 200 К
5.4.36 Два одинаковых сосуда, содержащих одинаковое число молекул азота, соединены
5.4.37 Два сосуда, содержащие одинаковое количество атомов гелия, соединены краном
5.4.38 Два одинаковых сосуда, содержащие одинаковое число молекул азота, соединены
5.4.39 Два теплоизолированных сосуда соединены трубкой с закрытым краном. В первом

Первый закон термодинамики. Тепловой двигатель

5.5.1 Газ при изотермическом расширении получил 10 кДж теплоты. Чему равна
5.5.2 Какое количество теплоты получил гелий массой 1,6 г при изохорном нагревании
5.5.3 В адиабатическом процессе газ совершил работу 50 кДж. Чему равно приращение
5.5.4 Сколько тепла получил газ, если известно, что для его сжатия была совершена работа
5.5.5 При адиабатном расширении внутренняя энергия газа уменьшилась на 120 Дж. Какую
5.5.6 При изохорном нагревании 10 г неона его температура увеличилась на 205 К
5.5.7 Какое количество теплоты сообщили гелию массой 640 г при изобарном нагревании
5.5.8 Определить, какое количество теплоты надо сообщить неону массой 400 г, чтобы
5.5.9 Какой процесс произошёл при сжатии идеального газа, если работа, совершаемая
5.5.10 При постоянном давлении 5 молям одноатомного газа сообщили теплоту 10 кДж
5.5.11 В закрытом сосуде объемом 2,5 л находится гелий при температуре 17 C и давлении
5.5.12 Один моль идеального газа, находящегося при температуре T0, нагревают. Какое
5.5.13 Закрытый баллон емкостью 50 л содержит аргон под давлением 200 кПа. Каким
5.5.14 Криптон массой 1 г был нагрет на 100 К при постоянном давлении. Какое количество
5.5.15 При изобарном расширении газа на 0,5 м3 ему было передано 0,26 МДж теплоты
5.5.16 В изотермическом процессе газ совершил работу 2 кДж. На сколько увеличится
5.5.17 Какой график соответствует процессу, в котором температура газа изменяется только
5.5.18 Количество теплоты, передаваемое газу, одинаково. В каком газовом процессе нагрев
5.5.19 Сколько молей одноатомного газа нагрели на 10 К, если количество подведенной
5.5.20 Один моль одноатомного идеального газа нагревается при постоянном объеме
5.5.21 При нагревании 1 кг неизвестного газа на 1 К при постоянном давлении требуется
5.5.22 При изобарном расширении 40 г гелия его объем увеличили в два раза. Начальная
5.5.23 Идеальный одноатомный газ в количестве 5 моль сначала охлаждают
5.5.24 Один моль идеального одноатомного газа находится при нормальных условиях. Какое
5.5.25 При расширении одноатомного газа от 0,2 до 0,5 м3 его давление росло линейно
5.5.26 Двигатель Дизеля, КПД которого равен 35%, за некоторое время выбросил в атмосферу
5.5.27 Коэффициент полезного действия тепловой машины 20%. Какую работу совершает
5.5.28 Определить коэффициент полезного действия теплового двигателя, если температура
5.5.29 Идеальная тепловая машина совершает за цикл работу 1 кДж и отдаёт холодильнику
5.5.30 В идеальной тепловой машине температура нагревателя в три раза выше температуры
5.5.31 Во сколько раз максимально возможный КПД газовой турбины больше максимально
5.5.32 Идеальная тепловая машина совершает работу 200 Дж, при этом холодильнику
5.5.33 Каков КПД идеальной паровой турбины, если пар поступает в турбину при температуре
5.5.34 КПД тепловой машины равен 15%. Какое количество теплоты передано от нагревателя
5.5.35 В результате циклического процесса газ совершил работу 100 Дж и передал
5.5.36 Тепловая машина работает по циклу Карно. Температура нагревателя 400 C
5.5.37 Газ в идеальной тепловой машине 70% теплоты, полученной от нагревателя
5.5.38 Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, получает от нагревателя
5.5.39 В идеальной тепловой машине за счёт каждого килоджоуля теплоты, получаемой
5.5.40 Двигатель работает по циклу Карно. Во сколько раз изменится его КПД, если при
5.5.41 Тепловой двигатель работает по циклу Карно. Количество теплоты, отдаваемое
5.5.42 Тепловая машина имеет максимальный КПД 35%. Определить температуру нагревателя
5.5.43 Коэффициент полезного действия тепловой машины равен 25%. В результате её
5.5.44 Тепловая машина с максимально возможным КПД имеет в качестве нагревателя
5.5.45 Один моль одноатомного газа совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар
5.5.46 Над одним молем идеального газа совершают цикл, показанный на рисунке
5.5.47 В некотором процессе внутренняя энергия газа уменьшилась на 300 Дж, а газ
5.5.48 При изобарном расширении гелия совершена работа, равная 500 Дж. Какое
5.5.49 Если в некотором процессе газу сообщено 900 Дж теплоты, а газ при этом совершил
5.5.50 В каком из представленных на рисунке процессов AB, протекающих в данной массе газа
5.5.51 Два моля идеального газа совершают замкнутый цикл, изображенный на рисунке
5.5.52 В некотором процессе газу сообщено 800 Дж теплоты, а его внутренняя энергия
5.5.53 В некотором процессе газу сообщено 900 Дж теплоты, а его внутренняя энергия
5.5.54 На p-V диаграмме изображен цикл, проводимый с одноатомным идеальным газом
5.5.55 В идеальном тепловом двигателе за счёт каждого килоджоуля энергии, полученной
5.5.56 Холодильник идеального теплового двигателя имеет температуру 27 C. Как изменится
5.5.57 Холодильник идеального теплового двигателя имеет температуру 27 C. Как изменится
5.5.58 Идеальный тепловой двигатель совершает за один цикл работу 30 кДж
5.5.59 Температура нагревателя идеального теплового двигателя равна 327 C, а температура

Рефераты:  Обеспечение развития стрессоустойчивости сотрудников Федеральной противопожарной службы МЧС России с использованием системы средств и методов психологического воздействия – тема научной статьи по психологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

( 53 оценки, среднее 4.55 из 5 )

Методические разработки, презентации и конспекты

Конспект урока по физике с применением ЭОР по теме “Закон сохранения энергии.”

План-конспект открытого урока по физике 10 класса по теме: «Газовые законы. Изотермический процесс»

Разработка урока по физике в 7 классе по теме “Закон сохранения энергии”

Урок по теме:Направление процессов в природе.2 закон термодинамики.10 класс

конспект открытого урока по физике в 10 классе “Применение первого закона термодинамики к изопроцессам”

Интегрированный урок (биология + физика) в 10 классе на тему: «Законы физики в организме человека».

Интегрированный урок (биология + физика) в 10 классе на тему: «Законы физики в организме человека».

Составить из карточек с буквами формулу для внутренней энергии идеального одноатомного газа, используя мел для математических знаков.

Выразить из получившейся формулы

Составить из карточек с буквами формулу для изменения внутренней энергии идеального одноатомного газа, используя мел для математических знаков.

Выразить из получившейся формулы

Приложение № 2

Знание и умение преобразовывать формулы:

Вариант 1                                                        Вариант 2

Ф. И._________________                             Ф. И._________________  

Знание и умение преобразовывать формул:     Знание и умение преобразовывать формул:

Вариант 1                                                        Вариант 2

Ф. И._________________                       Ф. И._________________  

Знание и умение преобразовывать формул:     Знание и умение преобразовывать формул:

Вариант 1                                                        Вариант 2

Приложение № 3

Ф И. __________________________________________________       класс________

  Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при изотермическом сжатии?

 Какое выражение соответствует I закону термодинамики для изохорного процесса?

Чему равно изменение внутренней энергии газа, если ему передано количество теплоты 300 Дж, а внешние силы совершили над ним работу 500 Дж?

  

 Состояние идеального газа изменилось в соответствии с графиками на Р-V диаграмме. В каком случае изменение внутренней энергии больше? (см. рисунок)

 в обоих случаях одинаково.  ответ не однозначен.

Р, Па                                                                  Р, Па

         2                          2                                               2           _______ 2

         1         1_______                                                  1         1

          ____________________                                    ______________________

         0           1           2      V,м                                   0           1           2       V,м 

        первый случай                                                 второй случай

 В цилиндре компрессора адиабатно сжимают 2 моля кислорода. При этом совершается работа  8,31 кДж. Найдите, на сколько повысится температура газа.

Ф И. __________________________________________________       класс________

  1. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при изотермическом расширении?

       

 Какое выражение соответствует I закону термодинамики в адиабатном процессе?

Чему равно изменение внутренней энергии газа, если ему передано количество теплоты 500 Дж, а внешние силы совершили над ним работу 300 Дж?

   

 Состояние идеального газа изменилось в соответствии с графиками на Р-V диаграмме. В каком случае работа, совершаемая газом, больше? (см. рисунок)

 в обоих случаях одинаково.  ответ не однозначен.

Р, Па                                                                  Р, Па

         2                          2                                               2           _______ 2

         1         1_______                                                  1         1

          ____________________                                    ______________________

         0           1           2      V,м                                   0           1           2       V,м 

        первый случай                                                 второй случай

При адиабатном сжатии азота совершается работа 0,831 кДж, при этом температура газа повышается на 20К. Найдите количество вещества данного газа.

Приложение № 4

Ф. И. ______________________________________

Создать на рабочем столе свою папку.

Выйти в Интернет и перейти по ссылке

Решив предложенный тест, сохранить его результаты в своей папке.

Ф. И. ______________________________________

Создать на рабочем столе свою папку.

Выйти в Интернет и перейти по ссылке

Решив предложенный тест, сохранить его результаты в своей папке.

Ф. И. ______________________________________

Создать на рабочем столе свою папку.

Выйти в Интернет и перейти по ссылке

Решив предложенный тест, сохранить его результаты в своей папке.

Ф. И. ______________________________________

Создать на рабочем столе свою папку.

Выйти в Интернет и перейти по ссылке

Решив предложенный тест, сохранить его результаты в своей папке.

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий