Файл: Тест 0 Все разделы фепо без реш.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.02.2025

Просмотров: 499

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

6.5. На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке …

a)

b)

c)

8

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

7. Распределения Максвелла и Больцмана

7.1. В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинаковое количество водорода, гелия и азота. Распределение скоростей молекул гелия будет описывать кривая …

a) 1

b) 2

c) 3

7.2. В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинаковое количество газа, причем T1>T2>T3. Распределение скоростей молекул в сосуде с температурой T1 будет описывать кривая …

a) 1

b) 2

c) 3

7.3.

На рисунке представлен график функции

молекул

идеального

газа по скоростям

(распределение Максвелла), где – дол

молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Для этой функции верным утверждением является …

a)с ростом температуры площадь под кривой растет

b)с ростом температуры величина максимума растет

c)с ростом температуры максимум кривой смещается вправо

9

7.4. На рисунке представлен график функции молекул идеального газа по скоростям

(распределение Максвелла), где – дол

молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Для этой функции верным утверждением является …

a)с уменьшением температуры величина максимума уменьшается

b)при изменении температуры положение максимума не изменяется

c)при изменение температуры площадь под кривой не изменяется

7.5. На рисунке представлен график функции молекул идеального газа по скоростям

(распределение Максвелла), где – дол

молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Если, не меняя температуры, взять другой газ с меньшей молярной массой и таким же числом молекул, то…

a)величина максимума увеличится

b)максимум кривой сместится вправо в сторону больших скоростей

c)площадь под кривой уменьшится

7.6. На рисунке представлен график функции молекул идеального газа по скоростям

(распределение Максвелла), где – дол

молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Если, не меняя температуры, взять другой газ с большей молярной массой и таким же числом молекул, то…

a)величина максимума уменьшится

b)максимум кривой сместится влево в сторону меньших скоростей

c)площадь под кривой увеличится

10


8. Средняя энергия молекул

8.1. Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна . Здесь i=nп+nвр+2nk, где nп, nвр и nk – число степеней свободы

поступательного, вращательного и колебательного движения молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, для

водорода (H2) число i равно …

a) 2

b) 8

c) 5

d) 7

8.2. Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T

равна

. Здесь i=nп+nвр+2nk, где nп, nвр и nk – число степеней свободы

поступательного, вращательного и колебательного движения молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, для водяного пара (H2O) число i равно …

a) 3

b) 6

c) 5

d) 6

8.3. Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T

равна

. Здесь i=nп+nвр+2nk, где nп, nвр и nk – число степеней свободы

поступательного, вращательного и колебательного движения молекулы. Для атомарного водорода число i равно …

a) 3 b) 7 c) 5 d) 1

8.4. Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т зависти от их структуры, что связано с возможностью различных видом движения атомов в молекуле. Средняя кинетическая энергия молекул гелия (He) равна …

a)

b)

c)

d)

8.5. Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т зависти от их структуры, что связано с возможностью различных видом движения атомов в молекуле. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, средняя кинетическая энергия молекул азота (N2) равна …

a) b) c) d)

9. Второе начало термодинамики. Энтропия. Циклы

9.1. В процессе обратимого адиабатического нагревания постоянной массы

идеального газа его энтропия …

a) уменьшается

b) не меняется

c) увеличивается

9.2. В процессе изохорического нагревания постоянной массы идеального газа его энтропия …

a) уменьшается b) не меняется c) увеличивается

11


9.3. Энтропия изолированной термодинамической системы в ходе необратимого процесса …

a) только убывает b) остается постоянной c) только увеличивается

9.4. Процесс, изображенный на рисунке в координатах (T,S), где S – энтропия, является …

a)изохорным нагреванием

b)изобарным нагреванием

c)адиабатным сжатием

d)изотермическим расширением

9.5. На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S – энтропия. Адиабатическое расширение происходит на этапе …

a) 1-2 b) 2-3 c) 3-4 d) 4-1

9.6. При поступлении в неизолированную термодинамическую систему тепла в ходе необратимого процесса приращение ее энтропии …

a) b) c) d)

10. Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах

10.1. На (P,V) – диаграмме изображен циклический процесс. На участках CD и DA температура …

a) понижается b) на CD – повышается, на DA – понижается

c) повышается d) на CD – понижается, на DA – повышается

10.2. Идеальный газ совершит большую работу, получив одинаковое количество теплоты, при …

a) адиабатном процессе

b) изобарном процессе

c) изохорном процессе

d) изотермическом процессе

10.3. На (P,V) – диаграмме изображен циклический процесс. На участках BC и CD температура …

a) понижается b) на BC – повышается, на CD – понижается c) повышается d) на BC – понижается, на CD – повышается

10.4. При адиабатическом сжатии идеального газа …

a)температура не изменяется, энтропия возрастает

b)температура и энтропия возрастает

c)температура возрастает, энтропия убывает

d)температура возрастает, энтропия не изменяется

12

10.5. Диаграмма циклического процесса идеального одноатомного газа представлена на рисунке. Отношение работы при нагревании к работе при охлаждении равно

a) 1,5

b) 5

c) 2,5

d) 3

10.6. При изотермическом сжатии идеального газа энтропия …

a) увеличивается

b) сначала увеличивается, потом уменьшается

c) не изменяется

d) уменьшается

13


ЭЛЕКРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ

11. Электростатическое поле в вакууме

11.1. В вершинах равностороннего треугольника находятся заряды, одинаковые по модулю. Сила, действующая на верхний заряд, и напряженность поля в месте нахождения этого заряда обозначены векторами …

a)сила – вектор №1, напряженность - №3

b)сила – вектор №4, напряженность - №2

c)сила – вектор №4, напряженность - №1

d)сила – вектор №3, напряженность - №1

e)сила – вектор №3, напряженность - №3

11.2. У отсоединенного от источника тока плоского конденсатора заряд на обкладках равен Q. Если между обкладок конденсатора поместить диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ε, то заряд станет равным …

a) (ε-1)Q

b) Q/(ε-1)

c) εQ

d) Q

e) Q/ε

11.3. Поле создано равномерно заряженной сферической

поверхностью с зарядом –q. Укажите направление

градиента потенциала в точке А.

a) A-2

b) A-3

c) A-1

d) A-4

11.4. Величина напряженности электростатического поля, создаваемого равномерно заряженной сферической поверхностью радиуса R, в зависимости от расстояния r от ее центра верно представлена на рисунке …

a) b) c) d)

11.5. Отсоединенный от источника тока плоский конденсатор заряжен до разности потенциалов U. Если между обкладок конденсатора поместить диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ε, то разность потенциалов

между обкладками конденсатора станет равным …

a) (ε-1)U

b) U/(ε-1)

c) εU

d) U

e) U/ε

11.6. Присоединенный к источнику тока плоский конденсатор имеет энергию W. Если между обкладок конденсатора поместить с диэлектрической проницаемостью ε, то энергия электрического поля конденсатора станет равной

a) (ε-1)W b) W/(ε-1) c) εW d) W e) W/ε

14