Тепловые явления
Стр. 241
Принцип действия жидкостного термометра основан на явлении
Вернуть оригинал2) изменение объема жидкости при изменении температуры.
Вернуть оригиналТемпература характеризует
4) среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул.
Вернуть оригиналВнутренняя энергия просверленной детали
2) увеличилась за счет совершения работы.
Вернуть оригиналВнутренняя энергия куска свинца, помещенного в пламя газовой горелки,
Вернуть оригинал4) увеличилась за счет теплопередачи.
На графике начальная температура tн = 40°С и конечная температура tк = – 20°С.
Вернуть оригиналНа участке 0-5 мин внутренняя энергия тела уменьшалась, так как уменьшалась температура тела (от 40°С до 20°С).
Вернуть оригиналНа участке 5-10 мин внутренняя энергия тела увеличивалась, так как увеличивалась температура тела (от 20°С до 80°С).
Вернуть оригиналНа участке 10-15 мин внутренняя энергия тела не менялась, так как температура тела постоянна (80°С).
Вернуть оригиналНа участке 15-20 мин внутренняя энергия тела уменьшалась, так как уменьшалась температура тела (от 80°С до – 20°С).
Вернуть оригинал|
Дано: m = 400 г t2 = 240°C t1 = 20°C c = 460 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригинал |
СИ 0,4 кг |
Решение: Q = cm(t2 – t1) Q = 460 × 0,4 × (240 – 20) = 40480 (Дж) Ответ: Q = 40480 Дж. |
|---|---|---|
| Q – ? |
|
Дано: t2 = 20°C t1 = 80°C c = 4200 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригинала) m = 3 кг б) m = 50 л |
СИ 50 кг |
Решение: Q = cm(t1 – t2) а) Q = 4200 × 3 × (80 – 20) = 756000 (Дж) = 756 (кДж) Вернуть оригиналб) Q = 4200 × 50 × (80 – 20) = 12600000 (Дж) = 12,6 (MДж) Вернуть оригиналОтвет: а) Q = 756 кДж; б) Q = 12,6 МДж. |
|---|---|---|
| Q – ? |
|
Дано: m = 3 г t2 = 20°C t1 = 600°C Q = 870 кДж |
СИ 870000 Дж |
Решение: Q = cm(t1 – t2) с = \(\frac{Q}{m\ \times (t_{1} - t_{2})}\) Вернуть оригиналc = \(\frac{870000}{3\ \times (600 - 20)}\) = 500 (\(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\)) Вернуть оригиналОтвет: c = 500 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\). Вернуть оригинал |
|---|---|---|
| c – ? |
В 5 мин температура тела t1 = 20°C, а в 10 мин – t2 = 80°C:
Вернуть оригинал|
Дано: t2 = 80°C t1 = 20°C Q = 12 кДж c = 250 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригинал |
СИ 12000 Дж |
Решение: Q = cm(t2 – t1) m = \(\frac{Q}{c\ \times (t_{2} - t_{1})}\) Вернуть оригиналm = \(\frac{12000}{250\ \times (80 - 20)}\) = 0,8 (кг) = 800 (г) Вернуть оригиналОтвет: m = 800 г. |
|---|---|---|
| m – ? |
|
Дано: mв = 40 г t1 = 22°C t2 = 70°C cв = 4200 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригиналст = 7 \(\frac{Дж}{К}\) |
СИ 0,04 кг |
Решение: Уравнение теплового баланса: Q1 + Q2 = 0 cвmв(t2 – tв) + ст(t2 – t1) = 0 tв = t2 + \(\frac{c_{т}\ \times (t_{2} - t_{1})}{c_{в}\ \times \ m_{в}}\) Вернуть оригиналtв = 70 + \(\frac{7\ \times (70 - 22)}{4200\ \times \ 0,04}\) = 72 (°C) Вернуть оригиналОтвет: tв = 72°C. |
|---|---|---|
| tв – ? |
С момента начала плавления до его окончания температура куска олова остается неизменной.
Вернуть оригиналНа графике 2 (рис. 183) есть участок, соответствующий процессу кристаллизации: сначала жидкость охлаждается, затем происходит ее фазовый переход в твердое состояние, т.е. кристаллизация.
Вернуть оригинал|
Дано: mо = 66 г t2 = 110°C t1 = 0°C c = 230 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригиналλ = 3,4 · 105 \(\frac{Дж}{кг}\) |
СИ 0,066 кг |
Решение: Qост = Qпл cmо(t2 – t1) = λmл mл = \(\frac{cm_{o}\ \times (t_{2} - t_{1})}{\lambda\ }\) Вернуть оригиналmл = \(\frac{230\ \times \ 0,066\ \times (110 - 0)}{3,4 \cdot 10^{5}\ }\) = 0,005 (кг) = 5 (г) Вернуть оригиналОтвет: mл = 5 г. |
|---|---|---|
| мл – ? |
|
Дано: m1 = 3 кг m2 = 360 г t1 = 100°C t2 = 0°C λ = 3,4 · 105 \(\frac{Дж}{кг}\) |
СИ 0,36 кг |
Решение: Qост = Qпл cm1(t1 – t2) = λm2 с = \(\frac{\lambda m_{2}}{m_{1}\ \times (t_{1} - t_{2})\ }\) Вернуть оригиналс = \(\frac{3,4 \cdot 10^{5} \times 0,36}{3\ \times \ (100 - 0)}\) = 408 (\(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\)) Вернуть оригиналОтвет: c = 408 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\). Вернуть оригинал |
|---|---|---|
| c – ? |
На графике 3 (рис. 184) есть участок, соответствующий процессу кипения: сначала жидкость нагревается, затем происходит ее фазовый переход в газообразное состояние, т.е. процесс кипения.
Вернуть оригинал|
Дано: m = 4 кг t1 = 10°C t2 = 100°C cв = 4200 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригиналL = 2,3 · 106 \(\frac{Дж}{кг}\) |
Решение: Q = Qнаг + Qкп Q = cm(t2 – t1) + Lm Q = 4200 × 4 × (100 – 10) + 2,3 · 106 × 4 = Вернуть оригинал= 1,512 · 106 + 9,2 · 106 = 1,1 · 107 (Дж) Вернуть оригиналОтвет: Q = 1,1 · 107 Дж. |
|---|---|
| Q – ? |
Участок AB – нагревание твердого вещества;
Вернуть оригиналУчасток BC – фазовый переход твердого вещества в жидкое (плавление твердого вещества);
Вернуть оригиналУчасток CD – нагревание жидкости;
Участок DE – фазовый переход жидкого вещества в газообразное (парообразование);
Вернуть оригиналУчасток EF – нагревание газа;
Участок FG – охлаждение газа;
Участок GH – фазовый переход газообразного вещества в жидкое (конденсация);
Вернуть оригиналУчасток HK – охлаждение жидкости;
Участок KL – фазовый переход жидкого вещества в твердое состояние (кристаллизация);
Вернуть оригиналУчасток LM – охлаждение твердого вещества.
Вернуть оригинал|
Дано: mп = 13,2 кг t1 = 0°C t2 = 100°C Qп = Qл λ = 3,4 · 105 \(\frac{Дж}{кг}\) L = 2,3 · 106 \(\frac{Дж}{кг}\) |
Решение: Так как лед взят при температуре плавления, а пар взят при температуре кипения воды, значит, их температура меняться не будет. Следовательно: Вернуть оригиналQп = Qл Lmп = λmл mл = \(\frac{\text{Lm}_{п}}{\lambda\ }\) Вернуть оригиналmл = \(\frac{2,3 \cdot 10^{6} \times 13,2}{3,4 \cdot 10^{5}\ }\) = 89,3 (кг) Вернуть оригиналОтвет: mл = 89,3 кг. |
|---|---|
| mл – ? |
|
Дано: Δt = 5°С а) φ = 40% б) φ = 62% в) φ = 35% |
Решение: По таблице 6 определяем показание сухого термометра по разности показаний сухого и влажного термометров и относительной влажности воздуха: Вернуть оригинала) tс = 8°С Так как Δt = tс – tв, то tв = tс – Δt tв = 8 – 5 = 3 (°С) б) tс = 24°С Так как Δt = tс – tв, то tв = tс – Δt tв = 24 – 5 = 19 (°С) в) tс = 6°С Так как Δt = tс – tв, то tв = tс – Δt tв = 6 – 5 = 1 (°С) Ответ: а) tс = 8°С, tв = 3°С; б) tс = 24°С, tв = 19°С; Вернуть оригиналв) tс = 6°С, tв = 1°С . |
|---|---|
| tс, tв – ? |
|
Дано: mв = mп = 900 г t1 = 39°C t2 = 100°C mт = 50 г c = 4200 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригиналL = 2,3 · 106 \(\frac{Дж}{кг}\) |
СИ: 0,9 кг 0,05 кг |
Решение: Истраченного топлива хватило на нагревание и превращение в пар 0,9 кг воды, значит: Вернуть оригиналQ1 + Q2 = Q3 cmв(t2 – t1) + Lmп = qmт Lmп = λmл q = \(\frac{cm_{в}\left( t_{2} - t_{1} \right) + Lm_{п}}{m_{т}}\) Вернуть оригиналq = \(\frac{4200 \times 0,9(100 - 39) + 2,3 \cdot 10^{6} \times 0,9}{0,05}\) = 4,6 · 107 (\(\frac{Дж}{кг}\)) Вернуть оригиналПо таблице 2 это керосин. Ответ: q = 4,6 · 107 \(\frac{Дж}{кг}\), это керосин. Вернуть оригинал |
|---|---|---|
| q – ? |
Стр. 243
Электрические явления
Электрическое поле может существовать в вакууме, так как условие его возникновения – это наличие электрического заряда.
Вернуть оригинал|
Дано: q = 40 мКл t = 4 с |
СИ 0,04 Кл |
Решение: I = \(\frac{q}{t}\) I = \(\frac{0,04}{4}\) = 0,01 (А) Ответ: I = 0,01 А. |
|---|---|---|
| I - ? |
|
Дано: I = 10 мА t = 2 мин |
СИ 0,01 А 120 с |
Решение: I = \(\frac{q}{t}\) q = It q = 0,01 × 120 = 1,2 (Кл) Ответ: q = 1,2 Кл . |
|---|---|---|
| q - ? |
А) закон сохранения электрического заряда – 3) q1 + q2 + q3 = const
Вернуть оригиналБ) закона Ома для участка цепи – 1) I = \(\frac{U}{R}\)
Вернуть оригиналВ) закон Джоуля-Ленца – 4) Q = I2RT
Схема электрической цепи, содержащей источник тока, два электрических звонка и ключ, так, чтобы звонки включались одновременно:
Вернуть оригинал
По сути, цепь состоит из источника тока, лампочки и ключа. Ключ соединен с дверцей холодильника. При открывании дверцы цепь замыкается, и загорается лампочка, а при закрывании она гаснет:
Вернуть оригинал
|
Дано: U =160 В I = 1 А |
Решение: I = \(\frac{U}{R}\); R = \(\frac{U}{I}\) Вернуть оригиналR = \(\frac{160}{1}\) = 160 (Ом) Ответ: R = 160 Ом.
|
|---|---|
| R - ? |
По результатам опытов, приведенных в таблице:
Вернуть оригинал3) Сопротивление проводника увеличивается при увеличении его длины (рассматриваем опыты 1 и 2, где одинаковые материал и площадь поперечного сечения, но меняется длина проводника).
Вернуть оригинал4) Сопротивление проводника уменьшается при увеличении его площади поперечного сечения (рассматриваем опыты 2 и 3, где одинаковые материал и длина проводника, но меняется площадь поперечного сечения).
Вернуть оригинал|
Дано: S = 10-7 м2 l = 20 м R = 2 Ом |
Решение: R = \(\frac{\text{ρl}}{S}\) ρ = \(\frac{\text{RS}}{l}\) ρ = \(\frac{2 \times 10^{- 7}}{20}\) = 10–8 (Ом·м) Вернуть оригиналОтвет: ρ = 10–8 Ом·м. |
|---|---|
| ρ - ? |
|
Дано: l = 1 км m = 890 кг p = 8900 кг/м3 ρ = 0,017 \(\frac{Ом \cdot {мм}^{2}}{м}\) Вернуть оригинал |
СИ: 1000 м 0,017·10-6 Ом·м |
Решение: m = Vp = Slp S = \(\frac{m}{\text{lp}}\) R = \(\frac{\text{ρl}}{S}\) = \(\frac{\text{ρl} \times \text{lp}}{m}\) = \(\frac{\rho l^{2}p}{m}\) Вернуть оригиналR = \(\frac{0,017 \cdot 10^{- 6} \times {(1000)}^{2} \times 8900}{890}\) = 0,17 (Ом) Вернуть оригиналОтвет: R = 0,17 Ом. |
|---|---|---|
| R - ? |
|
Дано: S = 3,6 мм2 I = 1,5 А U = 0,6 В ρ = 0,017 \(\frac{Ом \cdot {мм}^{2}}{м}\) Вернуть оригинал |
Решение: R = \(\frac{U}{I}\) R = \(\frac{0,6}{1,5}\) = 0,4 (Ом) R = \(\frac{\text{ρl}}{S}\); l = \(\frac{\text{RS}}{\rho}\) Вернуть оригиналl = \(\frac{0,4\ \times 3,6}{0,017}\) = 84,7 (м) Вернуть оригиналОтвет: l = 84,7 м. |
|---|---|
| l - ? |
|
Дано: m1 = m2 = m l1 = 10l l2 = l p1 = 3,3p p2 = p ρ1 = ρ ρ2 = 1,65ρ |
Решение: R = \(\frac{\text{ρl}}{S}\) m = Vp = Slp, отсюда S = \(\frac{m}{lp}\) Значит: R = \(\frac{\rho l^{2}p}{m}\) \(\frac{R_{1}}{R_{2}}\) = \(\frac{\rho_{1}l_{1}^{2}p_{1} \times m_{2}}{m_{1}\ \times \ \rho_{2}l_{2}^{2}p_{2}}\) = \(\frac{\rho(10{l)}^{2}3,3p\ \times \ m}{m\ \times 1,65\rho l^{2}p}\) Вернуть оригинал\(\frac{R_{1}}{R_{2}}\) = \(\frac{{(10)}^{2} \times 3,3}{1,65}\) = 200 (раз) Вернуть оригиналОтвет: в 200 раз. |
|---|---|
| \(\frac{R_{1}}{R_{2}}\) - ? |
|
Дано: R1 = 100 Ом R2 = 400 Ом I1 = I2 |
Решение: Q = I2Rt \(\frac{Q_{2}}{Q_{1}}\) = \(\frac{I_{2}^{2}R_{2}t}{I_{1}^{2}R_{1}t}\) Вернуть оригиналТак как лампы соединены последовательно, то I1 = I2: Вернуть оригинал\(\frac{Q_{2}}{Q_{1}}\) = \(\frac{R_{2}}{R_{1}}\) = \(\frac{400}{100}\) = 4 Вернуть оригиналОтвет: ярче горит лампа с сопротивлением 400 Ом. Вернуть оригинал |
|---|---|
| \(\frac{Q_{2}}{Q_{1}}\) - ? |
|
Дано: R1 = 100 Ом R2 = 400 Ом U1 = U2 |
Решение: Q = \(\frac{U^{2}t}{R}\) \(\frac{Q_{2}}{Q_{1}}\) = \(\frac{U_{2}^{2}R_{1}t}{U_{1}^{2}R_{2}t}\) Вернуть оригиналТак как лампы соединены параллельно, то U1 = U2: Вернуть оригинал\(\frac{Q_{2}}{Q_{1}}\) = \(\frac{R_{1}}{R_{2}}\) = \(\frac{100}{400}\) = \(\frac{1}{4}\) Вернуть оригиналОтвет: ярче горит лампа с сопротивлением 100 Ом. Вернуть оригинал |
|---|---|
| \(\frac{Q_{2}}{Q_{1}}\) - ? |
|
Дано: t = 1 мин I = 0,2 А U = 220 В |
СИ 60 с |
Решение: А = IUt А = 0,2 × 220 × 60 =2640 (Дж) Ответ: А = 2640 Дж. |
|---|---|---|
| А - ? |
|
Дано: t = 1 ч R = 200 Ом U = 200 В |
СИ 3600 с |
Решение: Q = \(\frac{U^{2}t}{R}\) Q = \(\frac{200^{2} \times 3600}{200}\) = 720000 (Дж) = 720 (кДж) Вернуть оригиналОтвет: Q = 720 кДж. |
|---|---|---|
| Q - ? |
|
Дано: t = 0,5 ч U = 220 В P = 600 Вт |
СИ 1800 с |
Решение: Q = A = Pt Q = 600 × 1800 = 1 080 000(Дж) = 1,08 (МДж) Вернуть оригиналОтвет: Q = 1,08 МДж. |
|---|---|---|
| Q - ? |
|
Дано: t = 1 мин R1 = 5 Ом R2 = 10 Ом U = 4 В |
СИ 60 с |
Решение: Так резисторы соединены параллельно, то U1 = U2 = U и R = \(\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1} + R_{2}}\) Вернуть оригиналR = \(\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1} + R_{2}}\) = \(\frac{5 \times 10}{5 + 10}\) = \(\frac{50}{15}\) (Ом) Вернуть оригиналQ = \(\frac{U^{2}t}{R}\) Q = \(\frac{4^{2} \times 60 \times 15}{50}\) = 288 (Дж) Вернуть оригиналОтвет: Q = 288 Дж. |
|---|---|---|
| Q - ? |
|
Дано: R = 40 Ом I = 2 А Q = 16 кДж |
СИ 16000 Дж |
Решение: Q = I2Rt; t = \(\frac{Q}{I^{2}R}\) t = \(\frac{16000}{2^{2} \times 40}\) = 100 (c) Вернуть оригиналОтвет: t = 100 c. |
|---|---|---|
| t - ? |
|
Дано: U = 220 В t = 10 мин Q = 120 кДж |
СИ 600 с 120000 Дж |
Решение: Q = \(\frac{U^{2}t}{R}\); R = \(\frac{U^{2}t}{Q}\) Вернуть оригиналR = \(\frac{220^{2} \times 600}{120000}\) = 242 (Ом) Вернуть оригиналОтвет: R = 242 Ом. |
|---|---|---|
| R - ? |
|
Дано: P = 1200 Вт V = 2 л T1 = 20°C T2 = 100°C t = 15 мин c = 4200 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригиналp = 1000 кг/м3 |
СИ 0,002 кг 900 с |
Решение: Q = cm(T2 – T1) = cVp(T2 – T1) А = Pt ƞ = \(\frac{Q}{A}\) · 100% = \(\frac{с\text{Vp}(T_{2} - T_{1})}{\text{Pt}}\)· 100% Вернуть оригиналƞ = \(\frac{4200\ \times 0,002 \times 1000(100 - 20)}{1200 \times 900}\) · 100% = 62 (%) Вернуть оригиналОтвет: ƞ = 62%. |
|---|---|---|
| ƞ - ? |
|
Дано: P = 600 Вт V = 1 л T1 = 20°C T2 = 100°C ƞ = 70% c = 4200 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\) Вернуть оригиналp = 1000 кг/м3 |
СИ 0,001 кг |
Решение: Q = cm(T2 – T1) = cVp(T2 – T1) А = Pt ƞ = \(\frac{Q}{A}\) = \(\frac{с\text{Vp}(T_{2} - T_{1})}{\text{Pt}}\)· 100% Вернуть оригиналt = \(\frac{с\text{Vp}\left( T_{2} - T_{1} \right)\ \cdot \ 100}{Pƞ}\) Вернуть оригиналt = \(\frac{4200\ \times 0,001 \times 1000(100 - 20) \cdot \ 100}{600 \times 70}\) = 800 (с) Вернуть оригиналОтвет: t = 800 с. |
|---|---|---|
| t - ? |
Стр. 245
Электромагнитные явления
Опыт Эрстеда показал, что на магнитную стрелку, расположенную вблизи проводника с током, действуют силы, которые стремятся ее повернуть.
Вернуть оригиналНа магнитную стрелку более сильное действие оказывает электрический ток.
Вернуть оригиналНаучно-исследовательские суда для изучения магнитного поля Земли строят не из стали, а из дерева, так как у стали, когда она намагничивается, появляется свое магнитное поле, которое, контактируя с магнитным полем Земли, способно изменять его, от чего результаты исследований становятся неточными. Поэтому для исследования магнитного поля необходимо брать материалы, которые не способны создавать вокруг себя магнитное поле.
Вернуть оригиналНаправление вращения рамки (рис. 159), если изменить полярность подключения источника тока к щеткам, изменится в противоположную сторону.
Вернуть оригиналЭлектродвигатель работает на основе электромагнитной индукции, когда подвижная и неподвижная часть устройства контактируют друг с другом электромагнитными полями. Это приводит к тому, что возникает вращательный момент, то есть электрическая энергия превращается в механическую.
Вернуть оригинал|
Дано: l = 10 см m = 2 г B = 4·10-2 Тл FA = Fтяж g = 10 м/с2 |
СИ 0,1 м 0,002 кг |
Решение: Направление силы Ампера находим по правилу левой руки: силовые линии индукции В входят в ладонь, направление четырех пальцев по проводнику от А к В. Большой палец указывает направление силы Ампера (верх). Вернуть оригиналПо условию задачи сила тяжести равна силе Ампера, тогда: FA = Fтяж Вернуть оригиналFA = IBl; Fтяж = mg IBl = mg I = \(\frac{\text{mg}}{\text{Bl}}\) I = \(\frac{0,002 \times 10}{4 \cdot 10^{- 2} \times 0,1}\) = 5 (А) Вернуть оригиналОтвет: I = 5 А. |
|---|---|---|
| I - ? |
Определяем направление вектора магнитной индукции B по правилу буравчика.
Вернуть оригиналА) линии вектора магнитной индукции направлены ОТ нас (т.е. входят в ладонь, расположенную к нашему лицу), по правилу левой руки четыре пальца направлены по направлению заряженной частицы, значит, сила направлена вверх.
Вернуть оригиналБ) линии вектора магнитной индукции направлены К нам (т.е. входят в ладонь, расположенную от нашего лица), по правилу левой руки четыре пальца направлены по направлению заряженной частицы, значит, сила направлена вниз.
Вернуть оригиналВ) линии вектора магнитной индукции направлены ОТ нас (т.е. входят в ладонь, расположенную к нашему лицу), по правилу левой руки четыре пальца направлены по направлению заряженной частицы, значит, сила направлена влево.
Вернуть оригинал