b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

Podobne dokumenty
b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykład 7: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska

Temperatura jest wspólną własnością dwóch ciał, które pozostają ze sobą w równowadze termicznej.

GAZ DOSKONAŁY. Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.

Termodynamika. Energia wewnętrzna ciał

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

= = Budowa materii. Stany skupienia materii. Ilość materii (substancji) n - ilość moli, N liczba molekuł (atomów, cząstek), N A

W pierwszym doświadczeniu nastąpiło wrzenie wody spowodowanie obniżeniem ciśnienia.

ZADANIA Z FIZYKI - TERMODYNAMIKA

Przemiany gazowe. 4. Który z poniższych wykresów reprezentuje przemianę izobaryczną: 5. Który z poniższych wykresów obrazuje przemianę izochoryczną:

Jednostki podstawowe. Tuż po Wielkim Wybuchu temperatura K Teraz ok. 3K. Długość metr m

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2, J

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

Podstawy termodynamiki

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach?

Wykład 6: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

T 1 > T 2 U = 0. η = = = - jest to sprawność maszyny cieplnej. ε = 1 q. Sprawność maszyn cieplnych. Z II zasady termodynamiki wynika:

Wykład 6: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

Ciepło właściwe. Autorzy: Zbigniew Kąkol Bartek Wiendlocha

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2, J

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

Przemiany termodynamiczne

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

S ścianki naczynia w jednostce czasu przekazywany

Podstawy fizyki sezon 1 X. Elementy termodynamiki

FIZYKA STATYSTYCZNA. d dp. jest sumaryczną zmianą pędu cząsteczek zachodzącą na powierzchni S w

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Równanie gazu doskonałego

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

4. 1 bar jest dokładnie równy a) Pa b) 100 Tr c) 1 at d) 1 Atm e) 1000 niutonów na metr kwadratowy f) 0,1 MPa

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Energia, właściwości materii

Fizyka 14. Janusz Andrzejewski

Zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i pracy wykonanej nad ciałem lub układem ciał.

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

10. FALE, ELEMENTY TERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI.

Nazwa substancji. b) Ogrzewano kawałek miedzi. Jak zmieni się gęstośd miedzi po jej ogrzaniu? A) wzrośnie B) zmaleje C) nie zmieni się

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E

Termodynamika Część 3

4. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. W kelwinach przyrost ten jest równy

Test powtórzeniowy nr 2

TERMODYNAMIKA. Przedstaw cykl przemian na wykresie poniższym w układach współrzędnych przedstawionych poniżej III

Zadanie 2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

WYZNACZANIE STOSUNKU c p /c v

TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA

13) Na wykresie pokazano zależność temperatury od objętości gazu A) Przemianę izotermiczną opisują krzywe: B) Przemianę izobaryczną opisują krzywe:

Temperatura i ciepło E=E K +E P +U. Q=c m T=c m(t K -T P ) Q=c przem m. Fizyka 1 Wróbel Wojciech

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

1 Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny - poziom rozszerzony: fizyka

1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI TERMOCHEMIA

Temodynamika Roztwór N 2 i Ar (gazów doskonałych) ma wykładnik adiabaty κ = 1.5. Określić molowe udziały składników. 1.7

Niższy wiersz tabeli służy do wpisywania odpowiedzi poprawionych; odpowiedź błędną należy skreślić. a b c d a b c d a b c d a b c d

Maszyny cieplne substancja robocza

Termodynamika Wykazać, Ŝe sprawność silnika Carnota, w którym substancją roboczą jest gaz doskonały, wynosi η = (T 1 -T 2 )/T 1.

Utrwalenie wiadomości. Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Grzegorz Kornaś Zadania z fizyki

Temperatura. Zerowa zasada termodynamiki

Termodynamika, ciepło

Temat: Analiza energetyczna procesów cieplnych powtórzenie. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum

Test powtórzeniowy nr 2

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych

Zadania domowe z termodynamiki dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E. Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

(1) Równanie stanu gazu doskonałego. I zasada termodynamiki: ciepło, praca.

Pierwsza i druga zasada termodynamiki.

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej Zalecane zadania kolokwium 1. (2014/15)

Wykład Temperatura termodynamiczna 6.4 Nierówno

Termochemia elementy termodynamiki

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19

Zasady oceniania karta pracy

Temperatura, ciepło, oraz elementy kinetycznej teorii gazów

Elementy tworzące świat i ich wzajemne oddziaływanie: b) zjawiska cieplne

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Teoria kinetyczna INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA

Termodynamika cz.1. Ziarnista budowa materii. Jak wielka jest liczba Avogadro? Podstawowe definicje. Notes. Notes. Notes. Notes

SPRAWDZIAN NR 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Wykład 5. Kalorymetria i przejścia fazowe

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Transkrypt:

Fizyka Z fizyką w przyszłość Sprawdzian 8B Sprawdzian 8B. Gaz doskonały przeprowadzono ze stanu P do stanu K dwoma sposobami: i, tak jak pokazano na rysunku. Poniżej napisano kilka zdań o tych przemianach. a) Wybierz spośród nich wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany. A / B / C / D / E b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany. A / B / C / D / E A. W wyniku przemiany (lub przemian) temperatura gazu nie uległa zmianie. B. Temperatura gazu we wszystkich stanach pośrednich była taka sama. C. Temperatura gazu najpierw malała, a potem wzrosła do początkowej wartości. D. W tym sposobie gaz poddano dwóm kolejnym przemianom szczególnym. E. W tym sposobie następowało sprężanie gazu.. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek gazu doskonałego w temperaturze T jest a) niezależna od liczby stopni swobody cząsteczki (i) i równa kt. P / F b) niezależna od liczby stopni swobody cząsteczki (i) i zawsze równa kt. P / F c) zależna od liczby stopni swobody cząsteczki (i) i równa i kt. P / F. Gaz doskonały przeprowadzono ze stanu P do stanu K dwoma sposobami: i, tak jak pokazano na rysunku. Poniżej napisano kilka zdań na temat tych sposobów. Oceń prawdziwość każdego zdania. a) W każdym sposobie przeprowadzenia gazu od stanu P do K jego energia wewnętrzna rosła. P / F b) W sposobie gaz wykonał większą pracę niż w sposobie. P / F c) W każdym sposobie gaz pobrał z otoczenia taką samą ilość ciepła. P / F d) Podczas przejścia gaz pobrał z otoczenia więcej ciepła. P / F. Każdemu opisowi przemian energii (kolumna pierwsza) przyporządkuj odpowiednią nazwę przemiany gazu z kolumny drugiej.. Praca wykonana nad gazem jest równa ciepłu oddanemu przez gaz otoczeniu.. Zmiana energii wewnętrznej gazu jest równa ciepłu wymienionemu przez gaz z otoczeniem.. Energia wewnętrzna gazu rośnie kosztem pracy wykonanej przez siłę zewnętrzną. A. przemiana adiabatyczna B. przemiana izotermiczna C. przemiana izochoryczna D. przemiana izobaryczna

Fizyka Z fizyką w przyszłość Sprawdzian 8B 5. W układzie współrzędnych T, p punkty i przedstawiają dwa stany gazu doskonałego. Energia wewnętrzna gazu w stanie jest A. równa jego energii wewnętrznej gazu w stanie. B. cztery razy większa od energii wewnętrznej gazu w stanie. C. cztery razy mniejsza od energii wewnętrznej gazu w stanie. D. równa, mniejsza lub większa od energii wewnętrznej gazu w stanie ; zależy to od procesu, który doprowadził gaz od stanu do stanu. 6. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wskutek wymiany ciepła między dwoma ciałami a) może, ale nie musi nastąpić wyrównanie się energii wewnętrznych obu ciał. P / F b) energia wewnętrzna ciała o mniejszej energii wewnętrznej zawsze wzrasta. P / F c) temperatura końcowa (po wyrównaniu się temperatur) zawsze zawiera się pomiędzy temperaturami początkowymi obu ciał. P / F 7. Sprawność żadnego silnika cieplnego nie może być równa 00%, ponieważ byłoby to sprzeczne A. z zasadą zachowania energii. B. z pierwszą zasadą termodynamiki. C. z drugą zasadą termodynamiki. D. ze zdrowym rozsądkiem. 8. Podczas jednego cyklu pracy silnika cieplnego gaz pobrał ze źródła kj ciepła, z czego,6 kj oddał chłodnicy. Ciepło zamienione na pracę w jednym cyklu jest równe A. 0, kj B.,6 kj C.,6 kj Na pracę została zamieniona D / E / F / G część ciepła oddanego do chłodnicy. D. 5 E. F. 9 G 9. Zmieszano wodę zimną z gorącą; masa wody gorącej była cztery razy większa. Temperatura gorącej wody spadła o C. Jeśli początkowa temperatura zimnej wody była równa 0 C, to jej końcowa temperatura wynosiła A. C B. 6 C C. 0 C D. 6 C 0. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Jeśli do naczynia z gorącą wodą wrzucimy kawałek lodu o temperaturze 0 C, to jest możliwe, że a) woda w naczyniu zamarznie. P / F b) nie cały lód ulegnie stopieniu. P / F c) końcowa temperatura wody (po ustaleniu się równowagi) będzie wyższa od 0 C. P / F. Spośród podanych poniżej wybierz czynniki (lub czynnik), od których nie zależy ciśnienie pary: a) nienasyconej; A / B / C b) nasyconej. A / B / C A. rodzaj cieczy B. objętość C. temperatura

Fizyka Z fizyką w przyszłość Sprawdzian 8B. Dokończ poniższe zdania, wybierając odpowiednie wartości spośród podanych. I. Jeśli objętość bryłki cynku po ogrzaniu o C wzrasta o 0,00008 jej objętości początkowej, to współczynnik rozszerzalności liniowej cynku jest równy A / B / C / D / E / F. II. Jeśli współczynnik rozszerzalności liniowej żelaza jest równy 0,0000 K, to pręt żelazny o długości 0 cm po ogrzaniu o 0 C będzie miał długość równą A / B / C / D / E / F. III. Jeśli objętość cieczy po ogrzaniu o 80 C wzrosła o 0,088 swojej objętości początkowej, to współczynnik rozszerzalności objętościowej tej cieczy wynosi A / B / C / D / E / F. A. 0,0096 cm B. 0,00006 K C. 0,0096 cm D. 0,00 K E. 0,00008 K F. 0,0000008 K

Fizyka Z fizyką w przyszłość Karta odpowiedzi ucznia do sprawdzianu 8B Imię i nazwisko Data Klasa Karta odpowiedzi ucznia do sprawdzianu 8B Nr zadania Odpowiedź a) A /B /C /D /E b) A /B /C /D /E d) P / F. A / B / C /D. A / B / C /D. A / B / C /D 5 A /B /C /D 6 7 A /B /C /D 8 A / B / C D / E / F /G 9 A / B / C /D 0 a) A / B / C b) A / B / C I. A /B /C /D /E /F II. A /B /C /D /E /F III. A /B /C /D /E /F

Fizyka Z fizyką w przyszłość Odpowiedzi do sprawdzianu 8B Odpowiedzi do sprawdzianu 8B Nr zadania Odpowiedź a) A /B /C /D /E b) A /B /C /D /E d) P / F. A / B / C /D. A / B / C /D. A / B / C /D 5 A /B /C /D 6 7 A /B /C /D 8 A / B / C D / E / F /G 9 A / B / C /D 0 a) A / B / C b) A / B / C I. A /B /C /D /E /F II. A /B /C /D /E /F III. A /B /C /D /E /F 5