Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2,5 раза. Начальная температура газа равна 160 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2,5·160=400 К.
Ответ: 400.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2,5·160=400 К.
Ответ: 400.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 1,5 раза. Начальная температура газа равна 200 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=1,5·200=300 К.
Ответ: 300.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=1,5·200=300 К.
Ответ: 300.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 4 раза. Начальная температура газа равна 90 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=4·90=360 К.
Ответ: 360.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=4·90=360 К.
Ответ: 360.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 3 раза. Начальная температура газа равна 150 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=3·150=450 К.
Ответ: 450.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=3·150=450 К.
Ответ: 450.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2 раза. Начальная температура газа равна 120 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2·120=240 К.
Ответ: 240.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2·120=240 К.
Ответ: 240.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2,5 раза. Начальная температура газа равна 160 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2,5·160=400 К.
Ответ: 400.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2,5·160=400 К.
Ответ: 400.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 1,5 раза. Начальная температура газа равна 200 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=1,5·200=300 К.
Ответ: 300.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=1,5·200=300 К.
Ответ: 300.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 4 раза. Начальная температура газа равна 90 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=4·90=360 К.
Ответ: 360.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=4·90=360 К.
Ответ: 360.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 3 раза. Начальная температура газа равна 150 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=3·150=450 К.
Ответ: 450.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=3·150=450 К.
Ответ: 450.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2 раза. Начальная температура газа равна 120 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2·120=240 К.
Ответ: 240.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2·120=240 К.
Ответ: 240.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2,5 раза. Начальная температура газа равна 160 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2,5·160=400 К.
Ответ: 400.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2,5·160=400 К.
Ответ: 400.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 1,5 раза. Начальная температура газа равна 200 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=1,5·200=300 К.
Ответ: 300.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=1,5·200=300 К.
Ответ: 300.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 4 раза. Начальная температура газа равна 90 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=4·90=360 К.
Ответ: 360.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=4·90=360 К.
Ответ: 360.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 3 раза. Начальная температура газа равна 150 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=3·150=450 К.
Ответ: 450.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=3·150=450 К.
Ответ: 450.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2 раза. Начальная температура газа равна 120 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2·120=240 К.
Ответ: 240.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2·120=240 К.
Ответ: 240.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2,5 раза. Начальная температура газа равна 160 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2,5·160=400 К.
Ответ: 400.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2,5·160=400 К.
Ответ: 400.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 1,5 раза. Начальная температура газа равна 200 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=1,5·200=300 К.
Ответ: 300.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=1,5·200=300 К.
Ответ: 300.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 4 раза. Начальная температура газа равна 90 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=4·90=360 К.
Ответ: 360.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=4·90=360 К.
Ответ: 360.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 3 раза. Начальная температура газа равна 150 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=3·150=450 К.
Ответ: 450.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=3·150=450 К.
Ответ: 450.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул разреженного одноатомного газа увеличилась в 2 раза. Начальная температура газа равна 120 К. Какова конечная температура?
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2·120=240 К.
Ответ: 240.
Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа прямо пропорциональна абсолютной температуре: Ē=(3/2)kT.
T₂=2·120=240 К.
Ответ: 240.
В сосуде под поршнем находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз уменьшится температура газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2?

Для данной массы газа T∼pV. На графике T_1∼4p_0·4V_0=16p_0V_0, T_2∼8p_0·2V_0=16p_0V_0. Значит температура не изменится, то есть уменьшение в 1 раз.
Ответ: 1.
Для данной массы газа T∼pV. На графике T_1∼4p_0·4V_0=16p_0V_0, T_2∼8p_0·2V_0=16p_0V_0. Значит температура не изменится, то есть уменьшение в 1 раз.
Ответ: 1.
В сосуде под поршнем находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз увеличится средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул, если газ перейдёт из состояния 1 в состояние 2?

Средняя кинетическая энергия пропорциональна абсолютной температуре. Для данной массы газа T∼pV. На графике p_1V_1=2p_0·4V_0=8p_0V_0, а p_2V_2=4p_0·2V_0=8p_0V_0. Следовательно, температура и средняя кинетическая энергия не изменились.
Ответ: 1.
Средняя кинетическая энергия пропорциональна абсолютной температуре. Для данной массы газа T∼pV. На графике p_1V_1=2p_0·4V_0=8p_0V_0, а p_2V_2=4p_0·2V_0=8p_0V_0. Следовательно, температура и средняя кинетическая энергия не изменились.
Ответ: 1.
Концентрация молекул идеального газа увеличилась в 5 раз, а его давление уменьшилось в 2 раза. Во сколько раз уменьшилась абсолютная температура газа?
По уравнению p=nkT температура пропорциональна p/n. Следовательно, T_2/T_1=(p_2/p_1)/(n_2/n_1)=(1/2)/5=1/10. Температура уменьшилась в 10 раз.
Ответ: 10.
По уравнению p=nkT температура пропорциональна p/n. Следовательно, T_2/T_1=(p_2/p_1)/(n_2/n_1)=(1/2)/5=1/10. Температура уменьшилась в 10 раз.
Ответ: 10.
Концентрация молекул идеального газа увеличилась в 2 раза, а его абсолютная температура уменьшилась в 5 раз. Во сколько раз уменьшилось при этом давление газа?
По уравнению p=nkT. Давление изменилось в 2·(1/5)=2/5 раза, то есть стало в 2,5 раза меньше.
Ответ: 2,5.
По уравнению p=nkT. Давление изменилось в 2·(1/5)=2/5 раза, то есть стало в 2,5 раза меньше.
Ответ: 2,5.
В сосуде под поршнем находится некоторое количество разреженного аргона. Во сколько раз увеличится средняя кинетическая энергия теплового движения молекул, если газ перейдёт из состояния 1 в состояние 2?

Средняя кинетическая энергия пропорциональна абсолютной температуре. Для данной массы газа T∼pV. На рисунке T_1∼2p_0·2V_0=4p_0V_0, T_2∼4p_0·4V_0=16p_0V_0. Следовательно, энергия увеличится в 4 раза.
Ответ: 4.
Средняя кинетическая энергия пропорциональна абсолютной температуре. Для данной массы газа T∼pV. На рисунке T_1∼2p_0·2V_0=4p_0V_0, T_2∼4p_0·4V_0=16p_0V_0. Следовательно, энергия увеличится в 4 раза.
Ответ: 4.
В сосуде под поршнем находится некоторое количество разреженного неона. Во сколько раз увеличится среднеквадратическая скорость теплового движения молекул, если газ перейдёт из состояния 1 в состояние 2?

Для данной массы газа T∼pV. На рисунке: в состоянии 1 p_1V_1=2p_0·2V_0=4p_0V_0, в состоянии 2 p_2V_2=4p_0·4V_0=16p_0V_0. Температура выросла в 4 раза.
Среднеквадратическая скорость пропорциональна √T, значит она увеличится в 2 раза.
Ответ: 2.
Для данной массы газа T∼pV. На рисунке: в состоянии 1 p_1V_1=2p_0·2V_0=4p_0V_0, в состоянии 2 p_2V_2=4p_0·4V_0=16p_0V_0. Температура выросла в 4 раза.
Среднеквадратическая скорость пропорциональна √T, значит она увеличится в 2 раза.
Ответ: 2.
При уменьшении абсолютной температуры на 300 К средняя кинетическая энергия поступательного теплового движения молекул аргона уменьшилась в 1,5 раза. Какова конечная температура газа? Ответ дайте в кельвинах.
Как и в предыдущей задаче, T₂=T₁/1,5=2T₁/3 и T₁−T₂=300. Отсюда T₁=900 К, следовательно T₂=600 К.
Ответ: 600.
Как и в предыдущей задаче, T₂=T₁/1,5=2T₁/3 и T₁−T₂=300. Отсюда T₁=900 К, следовательно T₂=600 К.
Ответ: 600.
При уменьшении абсолютной температуры на 300 К средняя кинетическая энергия поступательного теплового движения молекул неона уменьшилась в 1,5 раза. Какова начальная температура газа? Ответ дайте в кельвинах.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул пропорциональна абсолютной температуре, поэтому T₂=T₁/1,5=2T₁/3.
По условию T₁−T₂=300, то есть T₁−2T₁/3=T₁/3=300. Отсюда T₁=900 К.
Ответ: 900.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул пропорциональна абсолютной температуре, поэтому T₂=T₁/1,5=2T₁/3.
По условию T₁−T₂=300, то есть T₁−2T₁/3=T₁/3=300. Отсюда T₁=900 К.
Ответ: 900.
С идеальным газом провели изотермический процесс, в результате которого объём газа уменьшился на 30 дм³, а давление увеличилось в 2 раза. Масса газа постоянна. Определите конечный объём газа. Ответ дайте в дм³.
Для изотермического процесса p_1V_1=p_2V_2. По условию p_2=2p_1, следовательно V_1=2V_2. Также V_1-V_2=30. Отсюда 2V_2-V_2=30, значит V_2=30 дм³.
Ответ: 30.
Для изотермического процесса p_1V_1=p_2V_2. По условию p_2=2p_1, следовательно V_1=2V_2. Также V_1-V_2=30. Отсюда 2V_2-V_2=30, значит V_2=30 дм³.
Ответ: 30.
С идеальным газом провели изотермический процесс, в результате которого плотность газа уменьшилась в 4 раза. Масса газа постоянна. Конечный объём равен 36 дм³. Чему был равен первоначальный объём? Ответ дайте в дм³.
При постоянной массе ρ=m/V. Если плотность уменьшилась в 4 раза, объём увеличился в 4 раза. Поэтому V₁=36/4=9 дм³.
Ответ: 9.
При постоянной массе ρ=m/V. Если плотность уменьшилась в 4 раза, объём увеличился в 4 раза. Поэтому V₁=36/4=9 дм³.
Ответ: 9.