Решебник по физике 8 класс Перышкин ФГОС Задачи на повторение

Авторы:
Год:2023
Тип:учебник и лабораторные работы
Нужно другое издание?

Задачи на повторение

Тепловые явления

Стр. 241

  1. Принцип действия жидкостного термометра основан на явлении

       Вернуть оригинал

    2) изменение объема жидкости при изменении температуры.

       Вернуть оригинал
  2. Температура характеризует

4) среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул.

   Вернуть оригинал
  1. Внутренняя энергия просверленной детали

    2) увеличилась за счет совершения работы.

       Вернуть оригинал
  2. Внутренняя энергия куска свинца, помещенного в пламя газовой горелки,

       Вернуть оригинал

4) увеличилась за счет теплопередачи.

  1. На графике начальная температура tн = 40°С и конечная температура tк = – 20°С.

       Вернуть оригинал

На участке 0-5 мин внутренняя энергия тела уменьшалась, так как уменьшалась температура тела (от 40°С до 20°С).

   Вернуть оригинал

На участке 5-10 мин внутренняя энергия тела увеличивалась, так как увеличивалась температура тела (от 20°С до 80°С).

   Вернуть оригинал

На участке 10-15 мин внутренняя энергия тела не менялась, так как температура тела постоянна (80°С).

   Вернуть оригинал

На 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 оригинал

а) 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 оригинал

б) Q = 4200 × 50 × (80 – 20) = 12600000 (Дж) = 12,6 (MДж)

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

c = \(\frac{870000}{3\ \times (600 - 20)}\) = 500 (\(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\))

   Вернуть оригинал

Ответ: c = 500 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\).

   Вернуть оригинал
c – ?
  1. 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 оригинал

m = \(\frac{12000}{250\ \times (80 - 20)}\) = 0,8 (кг) = 800 (г)

   Вернуть оригинал

Ответ: m = 800 г.

m – ?

Дано:

mв = 40 г

t1 = 22°C

t2 = 70°C

cв = 4200 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\)

   Вернуть оригинал

ст = 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 оригинал

tв = 70 + \(\frac{7\ \times (70 - 22)}{4200\ \times \ 0,04}\) = 72 (°C)

   Вернуть оригинал

Ответ: tв = 72°C.

tв – ?
  1. С момента начала плавления до его окончания температура куска олова остается неизменной.

       Вернуть оригинал
  2. На 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 оригинал

λ = 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 оригинал

mл = \(\frac{230\ \times \ 0,066\ \times (110 - 0)}{3,4 \cdot 10^{5}\ }\) = 0,005 (кг) = 5 (г)

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

с = \(\frac{3,4 \cdot 10^{5} \times 0,36}{3\ \times \ (100 - 0)}\) = 408 (\(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\))

   Вернуть оригинал

Ответ: c = 408 \(\frac{Дж}{кг\ \cdot \ {^\circ}С}\).

   Вернуть оригинал
c – ?
  1. 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 оригинал

L = 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 оригинал

Ответ: Q = 1,1 · 107 Дж.

Q – ?
  1. Участок AB – нагревание твердого вещества;

       Вернуть оригинал

Участок BC – фазовый переход твердого вещества в жидкое (плавление твердого вещества);

   Вернуть оригинал

Участок CD – нагревание жидкости;

Участок DE – фазовый переход жидкого вещества в газообразное (парообразование);

   Вернуть оригинал

Участок EF – нагревание газа;

Участок FG – охлаждение газа;

Участок GH – фазовый переход газообразного вещества в жидкое (конденсация);

   Вернуть оригинал

Участок HK – охлаждение жидкости;

Участок KL – фазовый переход жидкого вещества в твердое состояние (кристаллизация);

   Вернуть оригинал

Участок 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 оригинал

Qп = Qл

Lmп = λmл

mл = \(\frac{\text{Lm}_{п}}{\lambda\ }\)

   Вернуть оригинал

mл = \(\frac{2,3 \cdot 10^{6} \times 13,2}{3,4 \cdot 10^{5}\ }\) = 89,3 (кг)

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

а) 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 оригинал

в) 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 оригинал

L = 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 оригинал

Q1 + Q2 = Q3

cmв(t2 – t1) + Lmп = qmт

Lmп = λmл

q = \(\frac{cm_{в}\left( t_{2} - t_{1} \right) + Lm_{п}}{m_{т}}\)

   Вернуть оригинал

q = \(\frac{4200 \times 0,9(100 - 39) + 2,3 \cdot 10^{6} \times 0,9}{0,05}\) = 4,6 · 107 (\(\frac{Дж}{кг}\))

   Вернуть оригинал

По таблице 2 это керосин.

Ответ: q = 4,6 · 107 \(\frac{Дж}{кг}\), это керосин.

   Вернуть оригинал
q – ?

Стр. 243

Электрические явления

  1. 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 - ?
  1. А) закон сохранения электрического заряда – 3) q1 + q2 + q3 = const

       Вернуть оригинал

Б) закона Ома для участка цепи – 1) I = \(\frac{U}{R}\)

   Вернуть оригинал

В) закон Джоуля-Ленца – 4) Q = I2RT

  1. Схема электрической цепи, содержащей источник тока, два электрических звонка и ключ, так, чтобы звонки включались одновременно:

       Вернуть оригинал

  2. 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 оригинал

R = \(\frac{160}{1}\) = 160 (Ом)

Ответ: R = 160 Ом.

R - ?
  1. По результатам опытов, приведенных в таблице:

       Вернуть оригинал

    3) Сопротивление проводника увеличивается при увеличении его длины (рассматриваем опыты 1 и 2, где одинаковые материал и площадь поперечного сечения, но меняется длина проводника).

       Вернуть оригинал

4) 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 оригинал

Ответ: 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 оригинал

R = \(\frac{0,017 \cdot 10^{- 6} \times {(1000)}^{2} \times 8900}{890}\) = 0,17 (Ом)

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

l = \(\frac{0,4\ \times 3,6}{0,017}\) = 84,7 (м)

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

Ответ: 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 оригинал

Так как лампы соединены последовательно, то I1 = I2:

   Вернуть оригинал

\(\frac{Q_{2}}{Q_{1}}\) = \(\frac{R_{2}}{R_{1}}\) = \(\frac{400}{100}\) = 4

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

Так 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 оригинал

Ответ: 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 оригинал

Ответ: 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 оригинал

Ответ: 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 оригинал

R = \(\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1} + R_{2}}\) = \(\frac{5 \times 10}{5 + 10}\) = \(\frac{50}{15}\) (Ом)

   Вернуть оригинал

Q = \(\frac{U^{2}t}{R}\)

Q = \(\frac{4^{2} \times 60 \times 15}{50}\) = 288 (Дж)

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

Ответ: 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 оригинал

R = \(\frac{220^{2} \times 600}{120000}\) = 242 (Ом)

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

p = 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 оригинал

ƞ = \(\frac{4200\ \times 0,002 \times 1000(100 - 20)}{1200 \times 900}\) · 100% = 62 (%)

   Вернуть оригинал

Ответ: 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 оригинал

p = 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 оригинал

t = \(\frac{с\text{Vp}\left( T_{2} - T_{1} \right)\ \cdot \ 100}{Pƞ}\)

   Вернуть оригинал

t = \(\frac{4200\ \times 0,001 \times 1000(100 - 20) \cdot \ 100}{600 \times 70}\) = 800 (с)

   Вернуть оригинал

Ответ: t = 800 с.

t - ?

Стр. 245

Электромагнитные явления

  1. Опыт Эрстеда показал, что на магнитную стрелку, расположенную вблизи проводника с током, действуют силы, которые стремятся ее повернуть.

       Вернуть оригинал
  2. На магнитную стрелку более сильное действие оказывает электрический ток.

       Вернуть оригинал
  3. Научно-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 оригинал
  4. Направление вращения рамки (рис. 159), если изменить полярность подключения источника тока к щеткам, изменится в противоположную сторону.

       Вернуть оригинал
  5. Электродвигатель 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 оригинал

По условию задачи сила тяжести равна силе Ампера, тогда: FA = Fтяж

   Вернуть оригинал

FA = 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 оригинал

Ответ: I = 5 А.

I - ?
  1. Определяем направление вектора магнитной индукции B по правилу буравчика.

       Вернуть оригинал

А) 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 оригинал

Б) 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 оригинал

В) 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

Скачать ответ
ГДЗ по фото 📸
Решебники по другим предметам