В запаянной с одного конца стеклянной трубке, расположенной горизонтально, находится столбик воздуха длиной $l_1 = 30{,}7\ \text{см}$, запертый столбиком ртути (рис. 1). Если трубку закрепить…
- 1
При постоянной температуре для воздуха выполняется закон Бойля—Мариотта. Поскольку площадь поперечного сечения трубки постоянна, объёмы воздуха пропорциональны длинам воздушных столбиков.$$p_1l_1=p_2l_2$$
- 2
В горизонтальном положении давление воздуха равно атмосферному давлению:$$p_1=p_{\text{атм}}=747\ \text{мм рт. ст.}$$
Ещё 4 шага — в полном решении
В теплоизолированный сосуд, в котором находится $1\ \text{кг}$ льда при температуре $-20\ ^\circ\text{C}$, налили $0{,}2\ \text{кг}$ воды при температуре $10\ ^\circ\text{C}$. Определите массу льда…
- 1
Проверим, может ли вода нагреть весь лёд до температуры плавления. Теплота, необходимая для нагревания льда от $-20\ ^\circ\text{C}$ до $0\ ^\circ\text{C}$, равна:$$Q_{\text{л}}=m_{\text{л}}c_{\text{л}}\Delta T=1\cdot2100\cdot20=42000\ \text{Дж}$$
- 2
При охлаждении воды от $10\ ^\circ\text{C}$ до $0\ ^\circ\text{C}$ выделяется:$$Q_{\text{в}}=m_{\text{в}}c_{\text{в}}\Delta T=0{,}2\cdot4200\cdot10=8400\ \text{Дж}$$
Ещё 4 шага — в полном решении
На рисунке изображены графики двух процессов, проведённых с идеальным газом при одном и том же давлении. Почему изобара I лежит выше изобары II? Ответ поясните, указав, какие физические…
- 1
Для идеального газа справедливо уравнение Менделеева–Клапейрона.$$pV = \nu RT$$
- 2
Так как давление на обеих изобарах одинаково, выразим температуру через объём и количество вещества:$$T = \frac{p}{\nu R}V$$
Ещё 2 шага — в полном решении
Для того чтобы совершить воздушный полёт, отважный мальчик решил использовать воздушные шары объёмом $10\ \text{л}$, наполненные гелием. Сколько воздушных шаров потребуется, чтобы поднять в воздух…
- 1
Для одного шара подъёмная сила равна разности силы Архимеда, действующей на шар, и веса находящегося в нём гелия:$$F_{\text{под}}=(\rho_{\text{возд}}-\rho_{\text{He}})Vg$$
- 2
Плотность газа при заданных давлении и температуре определяется уравнением состояния идеального газа:$$\rho=\frac{pM}{RT}$$
Ещё 5 шагов — в полном решении
В бутылке объёмом $1\ \text{л}$ находится гелий при нормальном атмосферном давлении. Горлышко бутылки площадью $2\ \text{см}^2$ заткнуто короткой пробкой, имеющей массу $20\ \text{г}$. Когда бутылку…
- 1
До начала движения пробки объём газа постоянен, поэтому сообщённая теплота идёт на увеличение внутренней энергии гелия:$$Q=\Delta U=\frac{3}{2}\Delta pV$$
- 2
Найдём увеличение давления газа относительно атмосферного:$$\Delta p=\frac{2Q}{3V}=\frac{2\cdot9}{3\cdot10^{-3}}=6000\ \text{Па}$$
Ещё 3 шага — в полном решении
Влажный воздух находится в вертикальном гладком цилиндрическом сосуде под невесомым поршнем с площадью $S$. На поршень медленно насыпают песок. На стенках сосуда появляется роса, если масса песка…
- 1
До насыпки песка поршень находится в равновесии, поэтому давление влажного воздуха в сосуде равно атмосферному давлению:$$p_1 = p_0$$
- 2
После того как масса песка стала равной $m$, сила давления газа должна уравновешивать атмосферное давление и вес песка. Поэтому давление воздуха в сосуде в момент появления росы равно:$$p_2 S = p_0 S + mg, \qquad p_2 = p_0 + \frac{mg}{S}$$
Ещё 4 шага — в полном решении
Две порции одного и того же идеального газа нагреваются в сосудах одинакового объёма. Графики процессов представлены на рисунке. Почему изохора I лежит выше изохоры II? Ответ поясните, указав, какие…
- 1
Для идеального газа справедливо уравнение Менделеева–Клапейрона.$$pV = \nu RT$$
- 2
Так как процессы происходят в сосудах постоянного объёма, выразим давление через температуру.$$p = \frac{\nu R}{V}T$$
Ещё 2 шага — в полном решении
1 моль одноатомного идеального газа совершает цикл $1\text{–}2\text{–}3\text{–}1$, состоящий из изохоры $1\text{–}2$, адиабаты $2\text{–}3$ и изобары $3\text{–}1$. Абсолютные температуры газа в…
- 1
Теплота подводится только на изохорном участке $1\text{–}2$. Для одноатомного идеального газа $C_V=\dfrac{3}{2}R$.$$Q_{12}=\nu C_V(T_2-T_1)=\frac{3}{2}R(600-400)=300R$$
- 2
На адиабатном участке $2\text{–}3$ теплообмен отсутствует, поэтому работа газа равна убыли его внутренней энергии.$$A_{23}=\nu C_V(T_2-T_3)=\frac{3}{2}R(600-510)=135R$$
Ещё 3 шага — в полном решении
Для того чтобы совершить воздушный полёт, бесстрашный изобретатель, масса которого 60 кг, решил использовать 5000 воздушных шаров, наполненных гелием. До какого объёма необходимо надувать гелием…
- 1
Для подъёма изобретателя сила, создаваемая разностью плотностей воздуха и гелия, должна уравновешивать его вес:$$(\rho_{\text{возд}}-\rho_{\text{He}})Vg = mg$$
- 2
После сокращения ускорения свободного падения общий объём гелия равен:$$V = \dfrac{m}{\rho_{\text{возд}}-\rho_{\text{He}}}$$
Ещё 6 шагов — в полном решении
В комнате размерами $4 \times 5 \times 3\ \text{м}$ воздух имеет температуру $10\ ^\circ\text{C}$ и относительную влажность $30\%$. Включили увлажнитель воздуха производительностью…
- 1
Объём комнаты равен$$V = 4 \cdot 5 \cdot 3 = 60\ \text{м}^3$$
- 2
Начальное парциальное давление водяного пара составляет $30\%$ от давления насыщенного пара:$$p_1 = 0{,}30 \cdot 1{,}23 = 0{,}369\ \text{кПа} = 369\ \text{Па}$$
Ещё 5 шагов — в полном решении
Относительная влажность воздуха при $t = 36\,^{\circ}\mathrm{C}$ составляет 80%. Давление насыщенного пара при этой температуре $p_{\text{н}} = 5945\ \text{Па}$. Какая масса пара содержится в…
- 1
Относительная влажность равна отношению давления водяного пара к давлению насыщенного пара.$$\varphi = \dfrac{p}{p_{\text{н}}}$$
- 2
Определим парциальное давление водяного пара.$$p = \varphi p_{\text{н}} = 0{,}8 \cdot 5945 = 4756\ \text{Па}$$
Ещё 3 шага — в полном решении
В сосуде содержится влажный воздух при температуре $52\ ^\circ\mathrm{C}$. Плотность паров воды равна $2\cdot10^{-2}\ \mathrm{кг/м^3}$. Зависимость давления насыщенных паров от температуры…
- 1
До выпадения росы плотность водяного пара в сосуде не изменяется. Роса появляется, когда пар становится насыщенным, то есть давление пара становится равным давлению насыщенного пара при температуре точки росы.$$p=p_{\text{н}}(T)$$
- 2
Найдём давление водяного пара по уравнению состояния идеального газа. Температуру необходимо выразить в кельвинах.$$p=\rho R T=2\cdot10^{-2}\cdot461\cdot(273+t)$$
Ещё 2 шага — в полном решении
В качестве рабочего тела в тепловой машине используется идеальный одноатомный газ, который совершает циклический процесс, состоящий из изобарного нагревания $1 \to 2$, изохорного охлаждения…
- 1
За один цикл газ получает тепло только на участке $1 \to 2$, поскольку участок $2 \to 3$ является охлаждением, а участок $3 \to 1$ — адиабатным.$$Q_{\text{подв}} = Q_{12}$$
- 2
На участке $2 \to 3$ работа газа равна нулю, так как процесс изохорный. Работа газа при адиабатном сжатии отрицательна, поэтому работа внешних сил над газом равна $A'_{31}$.$$A_{\text{ц}} = A_{12} - A'_{31}$$
Ещё 3 шага — в полном решении
Сосуд разделён тонкой перегородкой на две части, отношение объёмов которых $\dfrac{V_2}{V_1}=3$. В первой части сосуда находится воздух с относительной влажностью $\varphi_1=80\%$. Какой была…
- 1
При одинаковой температуре давление насыщенного водяного пара в обеих частях сосуда и после смешения одинаково. Поэтому относительную влажность можно использовать как величину, пропорциональную концентрации водяного пара.
- 2
Количество водяного пара сохраняется. Обозначим относительную влажность во второй части через $\varphi_2$, а влажность после снятия перегородки через $\varphi=50\%=0{,}5$.$$\varphi_1 V_1+\varphi_2 V_2=\varphi(V_1+V_2)$$
Ещё 2 шага — в полном решении
В комнате размерами $6\ \mathrm{м} \times 5\ \mathrm{м} \times 3\ \mathrm{м}$ воздух имеет температуру $20^\circ\mathrm{C}$ и относительную влажность $35\%$. Включили увлажнитель воздуха…
- 1
Объём комнаты равен$$V=6\cdot5\cdot3=90\ \mathrm{м^3}$$
- 2
Относительная влажность определяется отношением парциального давления водяного пара к давлению насыщенного пара. Поэтому увеличение давления пара составляет$$\Delta p=(0{,}70-0{,}35)\cdot2{,}33\cdot10^3=815{,}5\ \mathrm{Па}$$
Ещё 2 шага — в полном решении
С идеальным одноатомным газом, который находится в сосуде с поршнем, провели два опыта. В первом опыте газу сообщили, закрепив поршень, количество теплоты $Q_1$, в результате чего его температура…
- 1
В первом опыте поршень закреплён, поэтому объём газа постоянен и работа не совершается. Полученное тепло идёт на изменение внутренней энергии:$$Q_1=nC_V\Delta T=n\frac{3}{2}R\Delta T$$
- 2
Во втором опыте газ расширяется при постоянном давлении, поэтому количество теплоты определяется молярной теплоёмкостью при постоянном давлении:$$Q_2=nC_p\Delta T=n\frac{5}{2}R\Delta T$$
Ещё 3 шага — в полном решении
Идеальный одноатомный газ в количестве 1 моль сначала изотермически расширился ($T_1 = 300\ \text{К}$). Затем газ изохорно нагрели, повысив его давление в 3 раза (см. рисунок). Какое количество…
- 1
На участке 1–2 газ расширяется изотермически, поэтому температура не изменяется:$$T_2 = T_1 = 300\ \text{К}$$
- 2
На участке 2–3 объём газа постоянен. Из уравнения состояния идеального газа при постоянных $n$ и $V$ следует, что $T \sim p$.$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{p_3}{p_2} = 3$$
Ещё 3 шага — в полном решении
В цилиндр объёмом $0{,}5\ \text{м}^3$ закачивается воздух со скоростью $0{,}002\ \text{кг/с}$. В верхнем торце цилиндра есть отверстие, закрытое предохранительным клапаном. Клапан удерживается в…
- 1
Рассмотрим равновесие стержня относительно оси в точке А. Сила давления клапана на стержень действует на расстоянии $AB = 0{,}1\ \text{м}$, а сила тяжести груза — на расстоянии $AC = 0{,}5\ \text{м}$.$$F\cdot AB = mg\cdot AC$$
- 2
Сила, с которой воздух действует на клапан, определяется избыточным давлением относительно атмосферного: $F = \Delta p\,S$.$$\Delta p\,S\cdot AB = mg\cdot AC$$
Ещё 3 шага — в полном решении
Сосуд разделён перегородкой на две части. Объём первой части $V_1 = 2\ \text{л}$, объём второй части $V_2 = 3\ \text{л}$. В первой части сосуда находятся влажный воздух и вода, причём масса водяного…
- 1
Обозначим начальную массу водяного пара через $m$. По условию масса воды равна $m/2$. Так как в сосуде находятся влажный воздух и вода, начальный пар насыщенный.$$m_{\text{в}}=m,\qquad m_{\text{воды}}=\frac{m}{2}$$
- 2
При постоянной температуре плотность насыщенного пара постоянна, поэтому масса насыщенного пара в объёме $V_1+V_2=5\ \text{л}$ была бы в $5/2$ раза больше начальной.$$m_{\text{нас,2}}=m\frac{V_1+V_2}{V_1}=m\frac{5}{2}$$
Ещё 2 шага — в полном решении
Воздушный шар заполнен гелием массой 100 кг. Общая масса газонепроницаемой оболочки шара и его гондолы равна 400 кг. Шар может удерживать в воздухе груз массой 225 кг. По недосмотру экипажа из…
- 1
До утечки шар находился в состоянии равновесия с грузом массой 225 кг. Поэтому масса вытесненного воздуха, соответствующая подъёмной силе, равна общей массе шара, гелия и груза:$$m_{\text{выт}} = 100 + 400 + 225 = 725\ \text{кг}$$
- 2
При одинаковых температуре и давлении плотность гелия постоянна, поэтому объём шара пропорционален массе гелия. После утечки масса гелия стала равна $96$ кг, то есть объём уменьшился в $\frac{4}{100}=0{,}04$ от первоначального объёма.
Ещё 2 шага — в полном решении