В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 35 кДж, а работа, совершённая газом, равна 25 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=35+(25)=60 кДж.
Ответ: 60.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=35+(25)=60 кДж.
Ответ: 60.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 80 кДж, а работа, совершённая газом, равна 30 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=80+(30)=110 кДж.
Ответ: 110.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=80+(30)=110 кДж.
Ответ: 110.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на -25 кДж, а работа, совершённая газом, равна 50 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=-25+(50)=25 кДж.
Ответ: 25.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=-25+(50)=25 кДж.
Ответ: 25.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 60 кДж, а работа, совершённая газом, равна -20 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=60+(-20)=40 кДж.
Ответ: 40.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=60+(-20)=40 кДж.
Ответ: 40.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 40 кДж, а работа, совершённая газом, равна 15 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=40+(15)=55 кДж.
Ответ: 55.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=40+(15)=55 кДж.
Ответ: 55.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 35 кДж, а работа, совершённая газом, равна 25 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=35+(25)=60 кДж.
Ответ: 60.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=35+(25)=60 кДж.
Ответ: 60.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 80 кДж, а работа, совершённая газом, равна 30 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=80+(30)=110 кДж.
Ответ: 110.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=80+(30)=110 кДж.
Ответ: 110.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на -25 кДж, а работа, совершённая газом, равна 50 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=-25+(50)=25 кДж.
Ответ: 25.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=-25+(50)=25 кДж.
Ответ: 25.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 60 кДж, а работа, совершённая газом, равна -20 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=60+(-20)=40 кДж.
Ответ: 40.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=60+(-20)=40 кДж.
Ответ: 40.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 40 кДж, а работа, совершённая газом, равна 15 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=40+(15)=55 кДж.
Ответ: 55.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=40+(15)=55 кДж.
Ответ: 55.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 35 кДж, а работа, совершённая газом, равна 25 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=35+(25)=60 кДж.
Ответ: 60.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=35+(25)=60 кДж.
Ответ: 60.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 80 кДж, а работа, совершённая газом, равна 30 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=80+(30)=110 кДж.
Ответ: 110.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=80+(30)=110 кДж.
Ответ: 110.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на -25 кДж, а работа, совершённая газом, равна 50 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=-25+(50)=25 кДж.
Ответ: 25.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=-25+(50)=25 кДж.
Ответ: 25.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 60 кДж, а работа, совершённая газом, равна -20 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=60+(-20)=40 кДж.
Ответ: 40.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=60+(-20)=40 кДж.
Ответ: 40.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 40 кДж, а работа, совершённая газом, равна 15 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=40+(15)=55 кДж.
Ответ: 55.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=40+(15)=55 кДж.
Ответ: 55.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 35 кДж, а работа, совершённая газом, равна 25 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=35+(25)=60 кДж.
Ответ: 60.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=35+(25)=60 кДж.
Ответ: 60.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 80 кДж, а работа, совершённая газом, равна 30 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=80+(30)=110 кДж.
Ответ: 110.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=80+(30)=110 кДж.
Ответ: 110.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на -25 кДж, а работа, совершённая газом, равна 50 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=-25+(50)=25 кДж.
Ответ: 25.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=-25+(50)=25 кДж.
Ответ: 25.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 60 кДж, а работа, совершённая газом, равна -20 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=60+(-20)=40 кДж.
Ответ: 40.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=60+(-20)=40 кДж.
Ответ: 40.
В некотором процессе внутренняя энергия газа изменилась на 40 кДж, а работа, совершённая газом, равна 15 кДж (отрицательное значение означает работу внешних сил над газом). Какое количество теплоты получил газ? Ответ дайте в кДж.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=40+(15)=55 кДж.
Ответ: 55.
По первому началу термодинамики при обозначении A как работы газа: Q=ΔU+A.
Q=40+(15)=55 кДж.
Ответ: 55.
В процессе, происходящем с постоянной массой разреженного гелия, внутренняя энергия увеличивается на 50 кДж. При этом гелий совершает работу 20 кДж. Какое количество теплоты получает гелий?
По первому началу термодинамики Q=ΔU + A, где A — работа газа. Следовательно, Q=50+20=70 кДж.
Ответ: 70.
По первому началу термодинамики Q=ΔU + A, где A — работа газа. Следовательно, Q=50+20=70 кДж.
Ответ: 70.
В процессе, происходящем с постоянной массой разреженного неона, внешние силы совершили над газом работу 50 кДж. При этом внутренняя энергия неона уменьшилась на 60 кДж. Какое количество теплоты неон отдал окружающей среде?
Работа внешних сил +50 кДж означает, что работа газа A=-50 кДж. По первому началу термодинамики Q=ΔU + A (где A — работа газа). Тогда Q=-60−50=-110 кДж. Отрицательный знак означает, что газ отдал тепло. Модуль отданного количества теплоты равен 110 кДж.
Ответ: 110.
Работа внешних сил +50 кДж означает, что работа газа A=-50 кДж. По первому началу термодинамики Q=ΔU + A (где A — работа газа). Тогда Q=-60−50=-110 кДж. Отрицательный знак означает, что газ отдал тепло. Модуль отданного количества теплоты равен 110 кДж.
Ответ: 110.
Твёрдое тело нагревают. На рисунке показан график зависимости температуры тела от полученного количества теплоты.

Удельная теплоёмкость вещества равна 720 Дж/(кг·К). Чему равна масса тела?
По графику при сообщении Q=360 кДж температура возрастает от 100 °C до 250 °C, то есть на ΔT=150 К. Тогда m=Q/(cΔT)=360000/(720·150)=3,33 кг.
Ответ: 3,33.
По графику при сообщении Q=360 кДж температура возрастает от 100 °C до 250 °C, то есть на ΔT=150 К. Тогда m=Q/(cΔT)=360000/(720·150)=3,33 кг.
Ответ: 3,33.
Твёрдое тело массой 4 кг нагревают. На рисунке представлен график зависимости абсолютной температуры тела от полученного количества теплоты.

Чему равна удельная теплоёмкость вещества?
По графику температура увеличивается от 100 К до 250 К, то есть на 150 К, при сообщении 360 кДж.
c=Q/(mΔT)=360000/(4·150)=600 Дж/(кг·К).
Ответ: 600.
По графику температура увеличивается от 100 К до 250 К, то есть на 150 К, при сообщении 360 кДж.
c=Q/(mΔT)=360000/(4·150)=600 Дж/(кг·К).
Ответ: 600.
Тепловая машина за цикл получает от нагревателя 50 кДж, а отдаёт холодильнику 40 кДж. Чему равен КПД машины?
Работа за цикл A=Q_н−Q_х=10 кДж. КПД η=A/Q_н=10/50=0,2=20%.
Ответ: 20.
Работа за цикл A=Q_н−Q_х=10 кДж. КПД η=A/Q_н=10/50=0,2=20%.
Ответ: 20.
Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 80 кДж и совершает работу 20 кДж. Чему равен КПД машины? Ответ дайте в процентах.
η=A/Q_н=20/80=0,25=25%.
Ответ: 25.
η=A/Q_н=20/80=0,25=25%.
Ответ: 25.
На рисунке показан график зависимости температуры вещества от количества теплоты, отданного им окружающей среде. Масса вещества равна 1,2 кг. Первоначально вещество было в жидком состоянии. Какова удельная теплота плавления вещества? Ответ дайте в кДж/кг.

Постоянная температура на участке от 1 до 4 по оси Q,105 Дж соответствует кристаллизации. Количество выделившейся теплоты равно 3·105 Дж.
Удельная теплота плавления λ=Q/m=3·105/1,2=2,5·105 Дж/кг=250 кДж/кг.
Ответ: 250.
Постоянная температура на участке от 1 до 4 по оси Q,105 Дж соответствует кристаллизации. Количество выделившейся теплоты равно 3·105 Дж.
Удельная теплота плавления λ=Q/m=3·105/1,2=2,5·105 Дж/кг=250 кДж/кг.
Ответ: 250.
На рисунке показан график зависимости температуры вещества от количества теплоты, отданного им окружающей среде. Масса вещества равна 150 г. Первоначально вещество было в газообразном состоянии. Какова удельная теплота парообразования вещества? Ответ дайте в кДж/кг.

На участке фазового перехода температура постоянна, а количество отданной теплоты изменяется от 1 до 4 по шкале Q,105 Дж. Значит, при конденсации выделяется Q=3·105 Дж.
По формуле Q=mL получаем L=Q/m=3·105/0,15=2·106 Дж/кг=2000 кДж/кг.
Ответ: 2000.
На участке фазового перехода температура постоянна, а количество отданной теплоты изменяется от 1 до 4 по шкале Q,105 Дж. Значит, при конденсации выделяется Q=3·105 Дж.
По формуле Q=mL получаем L=Q/m=3·105/0,15=2·106 Дж/кг=2000 кДж/кг.
Ответ: 2000.
На рисунке показано, как меняется давление идеального газа в зависимости от объёма при переходе из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояние 3.

В процессе 1–2 газ совершил работу 500 Дж. Чему равна работа газа в процессе 2–3? Ответ дайте в джоулях.
Участок 1–2 — изобарное расширение на 2 клетки при давлении 4 клетки. Его работа пропорциональна площади прямоугольника: 8 клеток соответствуют 500 Дж, значит 1 клетка соответствует 62,5 Дж.
Работа в процессе 2–3 равна площади трапеции с основаниями 4 и 2 клетки и высотой 2 клетки: S=(4+2)\cdot2/2=6 клеток. Тогда
A_{2-3}=6\cdot62,5=375 Дж.
Ответ: 375.
Участок 1–2 — изобарное расширение на 2 клетки при давлении 4 клетки. Его работа пропорциональна площади прямоугольника: 8 клеток соответствуют 500 Дж, значит 1 клетка соответствует 62,5 Дж.
Работа в процессе 2–3 равна площади трапеции с основаниями 4 и 2 клетки и высотой 2 клетки: S=(4+2)\cdot2/2=6 клеток. Тогда
A_{2-3}=6\cdot62,5=375 Дж.
Ответ: 375.
На рисунке показан процесс 1–2–3, проведённый с идеальным газом в координатах p–V.

В процессе 2–3 газ совершил работу 400 Дж. Чему равна работа газа в процессе 1–2? Ответ дайте в джоулях.
Работа газа равна площади под графиком в координатах p–V. В условных клетках площадь под участком 2–3 равна площади трапеции: ((3+1)/2)·2=4. Площадь под участком 1–2 равна 3·3=9.
Значит, A₁₂/A₂₃=9/4, поэтому A₁₂=400·9/4=900 Дж.
Ответ: 900.
Работа газа равна площади под графиком в координатах p–V. В условных клетках площадь под участком 2–3 равна площади трапеции: ((3+1)/2)·2=4. Площадь под участком 1–2 равна 3·3=9.
Значит, A₁₂/A₂₃=9/4, поэтому A₁₂=400·9/4=900 Дж.
Ответ: 900.