Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЕГЭ — физика
Термодинамика
1.  
i

В ци­лин­дри­че­ском со­су­де под порш­нем дли­тель­ное время на­хо­дят­ся вода и ее пар. Пор­шень на­чи­на­ют мед­лен­но вы­дви­гать из со­су­да. При этом тем­пе­ра­ту­ра воды и пара оста­ет­ся не­из­мен­ной. Как будет ме­нять­ся при этом масса жид­ко­сти в со­су­де? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские за­ко­но­мер­но­сти вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

2.  
i

В гер­ме­тич­ную банку, сде­лан­ную из очень тон­кой жести и снаб­жен­ную на­вер­ху за­вин­чи­ва­ю­щей­ся крыш­кой, на­ли­ли не­мно­го воды (за­пол­нив малую часть банки) при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре и по­ста­ви­ли на га­зо­вую плиту, на огонь, не за­кры­вая крыш­ку. Через не­ко­то­рое время, когда почти вся вода вы­ки­пе­ла, банку сняли с огня, сразу же плот­но за­вин­ти­ли крыш­ку и об­ли­ли банку хо­лод­ной водой. Опи­ши­те фи­зи­че­ские яв­ле­ния, ко­то­рые про­ис­хо­ди­ли на раз­лич­ных эта­пах этого опыта, а также пред­ска­жи­те и объ­яс­ни­те его ре­зуль­тат.

3.  
i

Летом в ясную по­го­ду над по­ля­ми и ле­са­ми к се­ре­ди­не дня часто об­ра­зу­ют­ся ку­че­вые об­ла­ка, ниж­няя кром­ка ко­то­рых на­хо­дит­ся на оди­на­ко­вой вы­со­те. Объ­яс­ни­те, опи­ра­ясь на из­вест­ные вам за­ко­ны и за­ко­но­мер­но­сти, фи­зи­че­ские про­цес­сы, ко­то­рые при­во­дят к этому.

4.  
i

В стек­лян­ном ци­лин­дре под порш­нем при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре t_0 на­хо­дит­ся толь­ко во­дя­ной пар. Пер­во­на­чаль­ное со­сто­я­ние си­сте­мы по­ка­за­но точ­кой на pV-диа­грам­ме. Мед­лен­но пе­ре­ме­щая пор­шень, объем V под порш­нем изо­тер­ми­че­ски умень­ша­ют от 4V_0 до V_0. Когда объем V до­сти­га­ет зна­че­ния 2V_0, на внут­рен­ней сто­ро­не сте­нок ци­лин­дра вы­па­да­ет роса. По­строй­те гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния p в ци­лин­дре от объ­е­ма V на от­рез­ке от V_0 до 4V_0. Ука­жи­те, ка­ки­ми за­ко­но­мер­но­стя­ми Вы при этом вос­поль­зо­ва­лись.

5.  
i

Из­вест­но, что сжи­жен­ные газы с низ­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми ки­пе­ния при нор­маль­ном дав­ле­нии (на­при­мер, метан, азот, кис­ло­род, во­до­род, гелий) нель­зя хра­нить в гер­ме­тич­но за­кры­тых со­су­дах, даже если они имеют хо­ро­шую теп­ло­изо­ля­цию. При хра­не­нии в от­кры­тых теп­ло­изо­ли­ро­ван­ных со­су­дах, со­об­ща­ю­щих­ся с ат­мо­сфе­рой, по­те­ри таких газов на ис­па­ре­ние, от­не­сен­ные к еди­ни­це объ­е­ма жид­ко­сти, тем мень­ше, чем боль­ше объем со­су­да.

Объ­яс­ни­те при­чи­ны вы­ше­из­ло­жен­но­го, ос­но­вы­ва­ясь на из­вест­ных фи­зи­че­ских за­ко­нах и за­ко­но­мер­но­стях.

6.  
i

В ци­лин­дре под порш­нем при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре t0 дол­гое время на­хо­дит­ся толь­ко вода и ее пар. Масса жид­ко­сти в два раза боль­ше массы пара. Пер­во­на­чаль­ное со­сто­я­ние си­сте­мы по­ка­за­но точ­кой на pV-⁠диа­грам­ме. Мед­лен­но пе­ре­ме­щая пор­шень, объем V под порш­нем изо­тер­ми­че­ски уве­ли­чи­ва­ют от V0 до 6V0. По­строй­те гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния p в ци­лин­дре от объ­е­ма V на от­рез­ке от V0 до 6V0. Ука­жи­те, ка­ки­ми за­ко­но­мер­но­стя­ми вы при этом вос­поль­зо­ва­лись.

7.  
i

Две пор­ции од­но­го и того же иде­аль­но­го газа на­гре­ва­ют­ся в со­су­дах оди­на­ко­во­го объ­е­ма. Гра­фи­ки про­цес­сов пред­став­ле­ны на ри­сун­ке. По­че­му изо­хо­ра I лежит выше изо­хо­ры II? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские за­ко­но­мер­но­сти Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

8.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны гра­фи­ки двух про­цес­сов, про­ве­ден­ных с иде­аль­ным газом при одном и том же дав­ле­нии. Гра­фи­ки про­цес­сов пред­став­ле­ны на ри­сун­ке. По­че­му изо­ба­ра I лежит выше изо­ба­ры II? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские за­ко­но­мер­но­сти Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

9.  
i

Две пор­ции од­но­го и того же иде­аль­но­го газа изо­тер­ми­че­ски рас­ши­ря­ют­ся при одной и той же тем­пе­ра­ту­ре. Изо­тер­мы пред­став­ле­ны на ри­сун­ке. По­че­му изо­тер­ма I лежит выше изо­тер­мы II? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские за­ко­но­мер­но­сти Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

10.  
i

Сей­час люди на празд­ни­ки стали часто за­пус­кать в небо ки­тай­ские фо­на­ри­ки, пред­став­ля­ю­щие собой лег­кие бу­маж­ные мешки с от­вер­сти­ем внизу, в ко­то­ром на про­во­лоч­ном кар­ка­се кре­пит­ся кусок по­ри­сто­го ма­те­ри­а­ла, про­пи­тан­но­го го­рю­чим. После его под­жи­га­ния фо­на­рик под­ни­ма­ет­ся в небо на боль­шую вы­со­ту, а потом может при­зем­лить­ся вдали от точки стар­та. В го­ро­де, в лесу и при силь­ном ветре за­пус­кать фо­на­ри­ки опас­но!

Опи­ши­те, ос­но­вы­ва­ясь на из­вест­ных фи­зи­че­ских за­ко­нах и за­ко­но­мер­но­стях, про­цес­сы, про­ис­хо­дя­щие в те­че­ние всех фаз по­ле­та та­ко­го фо­на­ри­ка. В чем при­чи­на опас­но­сти, о ко­то­рой го­во­ри­лось выше?

11.  
i

В го­ри­зон­таль­ном со­су­де, за­кры­том порш­нем, на­хо­дит­ся раз­ре­жен­ный газ. Мак­си­маль­ная сила тре­ния между порш­нем и стен­ка­ми со­су­да со­став­ля­ет Fтр. макс, а пло­щадь порш­ня равна S. На -диа­грам­ме по­ка­за­но, как из­ме­ня­лись дав­ле­ние и тем­пе­ра­ту­ра раз­ре­жен­но­го газа в про­цес­се его на­гре­ва­ния. Как из­ме­нял­ся объем газа (уве­ли­чи­вал­ся, умень­шал­ся или же оста­вал­ся не­из­мен­ным) на участ­ках 1−2 и 2−3? Объ­яс­ни­те при­чи­ны та­ко­го из­ме­не­ния объ­е­ма газа в про­цес­се его на­гре­ва­ния, ука­зав, какие фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­но­мер­но­сти вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

12.  
i

В вер­ти­каль­ном ци­лин­дри­че­ском со­су­де под порш­нем на­хо­дит­ся воз­дух, во­дя­ной пар и капли воды на стен­ках со­су­да. Пор­шень на­чи­на­ют мед­лен­но под­ни­мать, уве­ли­чи­вая объем со­су­да. В се­ре­ди­не про­цес­са подъ­ема порш­ня капли воды в со­су­де ис­че­за­ют, тем­пе­ра­ту­ра пара оста­ет­ся не­из­мен­ной в те­че­ние всего про­цес­са подъ­ема порш­ня. Затем сосуд с паром на­гре­ва­ют при не­из­мен­ном по­ло­же­нии порш­ня. Как будет ме­нять­ся при этих про­цес­сах от­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха в со­су­де? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­но­мер­но­сти вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

13.  
i

Вы­со­ко в горах в хо­ро­шую по­го­ду при низ­кой тем­пе­ра­ту­ре воз­ду­ха по­верх­ность снега на ярком солн­це по­сте­пен­но по­кры­ва­ет­ся слоем «снеж­ных цве­тов», со­сто­я­щих из боль­ших ле­дя­ных кри­стал­лов-⁠сне­жи­нок (см. рис.). Такое яв­ле­ние на­блю­да­ет­ся толь­ко тогда, когда снег очень чи­стый. Каким об­ра­зом и по­че­му это про­ис­хо­дит?

Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­ны Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

14.  
i

В какое время года  — зим­нее или лет­нее  — остав­лен­ные дома на столе куски хлеба быст­рее за­черст­ве­ют, а в какое доль­ше оста­нут­ся мяг­ки­ми, но при этом за­плес­не­ве­ют? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­ны Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

15.  
i

Иван Ива­но­вич в свой день рож­де­ния на­ре­зал хлеб на куски и оста­вил их дома на столе, ничем не при­кры­вая. Через не­ко­то­рое (не очень боль­шое) время вы­яс­ни­лось, что хлеб остал­ся мяг­ким, но при этом за­плес­не­вел. Иван Ива­но­вич точно пом­нил, что ровно пол­го­да назад, когда он так же оста­вил на столе на­ре­зан­ный хлеб, куски быст­ро за­черст­ве­ли, но пле­се­нью не по­кры­лись.

В какое время года  — летом или зимой  — ро­дил­ся Иван Ива­но­вич?

Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­ны Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

16.  
i

Три оди­на­ко­вых со­су­да, со­дер­жа­щих раз­ре­жен­ный газ, со­еди­не­ны друг с дру­гом труб­ка­ми ма­ло­го диа­мет­ра: пер­вый сосуд  — со вто­рым, вто­рой  — с тре­тьим. Пер­во­на­чаль­но дав­ле­ние газа в со­су­дах было равно со­от­вет­ствен­но р, 3р и р. В ходе опыта сна­ча­ла от­кры­ли и за­кры­ли кран, со­еди­ня­ю­щий вто­рой и тре­тий со­су­ды, а затем от­кры­ли и за­кры­ли кран, со­еди­ня­ю­щий пер­вый сосуд со вто­рым. Как из­ме­ни­лось в итоге (умень­ши­лось, уве­ли­чи­лось или оста­лось не­из­мен­ным) ко­ли­че­ство газа в пер­вом со­су­де? (Тем­пе­ра­ту­ра газа оста­ва­лась в те­че­ние всего опыта не­из­мен­ной.)

17.  
i

В вер­ти­каль­ном ци­лин­дре с глад­ки­ми стен­ка­ми под мас­сив­ным ме­тал­ли­че­ским порш­нем на­хо­дит­ся иде­аль­ный газ. В пер­во­на­чаль­ном со­сто­я­нии 1 пор­шень опи­ра­ет­ся на жест­кие вы­сту­пы на внут­рен­ней сто­ро­не сте­нок ци­лин­дра (рис. 1), а газ за­ни­ма­ет объем V0 и на­хо­дит­ся под дав­ле­ни­ем p0, рав­ным внеш­не­му ат­мо­сфер­но­му. Его тем­пе­ра­ту­ра в этом со­сто­я­нии равна T0. Газ мед­лен­но на­гре­ва­ют, и он пе­ре­хо­дит из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2, в ко­то­ром дав­ле­ние газа равно 2p0, а его объем равен 2V0 (рис. 2). Ко­ли­че­ство ве­ще­ства газа при этом не ме­ня­ет­ся. По­строй­те гра­фик за­ви­си­мо­сти объ­е­ма газа от его тем­пе­ра­ту­ры при пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2. Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие яв­ле­ния и за­ко­но­мер­но­сти Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

18.  
i

Школь­ник в сто­ло­вой по­ста­вил та­рел­ку с го­ря­чим супом на стол, ко­то­рый был слег­ка на­кло­нен и ока­зал­ся мок­рым из-⁠за про­ли­то­го кем-⁠то чая. Под дном та­рел­ки оста­лось не­мно­го воз­ду­ха.

Та­рел­ка с супом по­сто­я­ла на месте не­ко­то­рое время, а потом со­скольз­ну­ла до края стола, упала на пол и раз­би­лась. Пе­ре­чис­ли­те и объ­яс­ни­те фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­но­мер­но­сти, ко­то­рые при­ве­ли к та­ко­му ре­зуль­та­ту.

19.  
i

Для каж­до­го из участ­ков опре­де­ли­те, от­да­вал или при­ни­мал теп­ло­ту газ. Масса и со­став газа оста­ва­лись по­сто­ян­ны­ми.

20.  
i

По­сто­ян­ное ко­ли­че­ство од­но­атом­но­го иде­аль­но­го газа участ­ву­ет в про­цес­се, гра­фик ко­то­ро­го изоб­ра­жен на ри­сун­ке в ко­ор­ди­на­тах p  — n, где p  — дав­ле­ние газа, n  — его кон­цен­тра­ция. Опре­де­ли­те, по­лу­ча­ет газ теп­ло­ту или от­да­ет в про­цес­сах 1–2 и 2–3. Ответ по­яс­ни­те, опи­ра­ясь на за­ко­ны мо­ле­ку­ляр­ной фи­зи­ки и тер­мо­ди­на­ми­ки.

21.  
i

Каким об­ра­зом за­ви­сит от тем­пе­ра­ту­ры удель­ная теп­ло­та ис­па­ре­ния жид­ко­стей: она уве­ли­чи­ва­ет­ся, оста­ет­ся не­из­мен­ной или умень­ша­ет­ся с ро­стом тем­пе­ра­ту­ры? Ответ по­яс­ни­те на ос­но­ва­нии из­вест­ных яв­ле­ний и за­ко­но­мер­но­стей, ка­са­ю­щих­ся по­ве­де­ния жид­ко­стей и их паров в за­ви­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры.

22.  
i

Про­цесс, про­ис­хо­дя­щий с иде­аль­ным газом, пред­став­лен на гра­фи­ке за­ви­си­мо­сти кон­цен­тра­ции газа от его дав­ле­ния. При про­ве­де­нии опыта ко­ли­че­ство ве­ще­ства оста­ва­лось по­сто­ян­ным. По­строй­те гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния от объ­е­ма для этого про­цес­са. Опи­ши­те дан­ные про­цес­сы опи­ра­ясь на из­вест­ные за­ко­ны.

23.  
i

1 моль раз­ре­жен­но­го гелия участ­ву­ет в цик­ли­че­ском про­цес­се 1–2–3–4–1, гра­фик ко­то­ро­го изоб­ра­жен на ри­сун­ке в ко­ор­ди­на­тах VT, где V  — объем газа, Т  — аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра. По­строй­те гра­фик цикла в ко­ор­ди­на­тах pV, где р  — дав­ле­ние газа, V  — объем газа. Опи­ра­ясь на за­ко­ны мо­ле­ку­ляр­ной фи­зи­ки и тер­мо­ди­на­ми­ки, объ­яс­ни­те по­стро­е­ние гра­фи­ка. Опре­де­ли­те, во сколь­ко раз ра­бо­та газа в про­цес­се 2–3 боль­ше мо­ду­ля ра­бо­ты внеш­них сил в про­цес­се 4–1.

24.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик про­цес­сов, про­ис­хо­дя­щих с иде­аль­ным газом не­из­мен­ной массы в ко­ор­ди­на­тах (n, p). По­строй­те гра­фик этих про­цес­сов в ко­ор­ди­на­тах (V, T). Опи­ши­те ис­поль­зу­е­мые при по­стро­е­нии за­ко­но­мер­но­сти.

25.  
i

В одном со­су­де под порш­нем на­хо­дят­ся толь­ко во­дя­ной пар при от­но­си­тель­ной влаж­но­сти 100% и вода. Во вто­ром со­су­де под порш­нем на­хо­дит­ся толь­ко воз­дух. Объем обоих со­су­дов изо­тер­ми­че­ски умень­ша­ют в два раза. На­чер­ти­те гра­фик в осях p-⁠V для обоих со­су­дов и обос­нуй­те их вид, опи­ра­ясь на фи­зи­че­ские за­ко­ны.

26.  
i

Име­ет­ся два со­су­да оди­на­ко­во­го объ­е­ма, при оди­на­ко­вом дав­ле­нии и тем­пе­ра­ту­ре, в одном из них на­хо­дит­ся вода и влаж­ный во­дя­ной пар, а во вто­ром толь­ко сухой воз­дух. Объем со­су­дов изо­тер­ми­че­ски уве­ли­чи­ли в два раза. На­ри­суй­те в ко­ор­ди­на­тах p–V гра­фи­ки дан­но­го про­цес­са для обоих со­су­дов, если пер­во­на­чаль­ное дав­ле­ние в обоих со­су­дах равно, а вода в пер­вом со­су­де в конце про­цес­са ис­па­ри­лась не пол­но­стью.

27.  
i

Ци­лин­дри­че­ский сосуд раз­де­лен лег­ким по­движ­ным порш­нем на две части. В одной части со­су­да на­хо­дит­ся аргон, в дру­гой  — гелий. Кон­цен­тра­ция ато­мов ар­го­на в 2 раза боль­ше, чем ато­мов гелия. Пор­шень может дви­гать­ся в со­су­де без тре­ния. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние сред­ней ки­не­ти­че­ской энер­гии теп­ло­во­го дви­же­ния атома ар­го­на к сред­ней ки­не­ти­че­ской энер­гии теп­ло­во­го дви­же­ния атома гелия при рав­но­ве­сии порш­ня.

28.  
i

Один моль иде­аль­но­го од­но­атом­но­го газа участ­ву­ет в про­цес­се, его гра­фик Vр дан ниже (V  — объем, p  — дав­ле­ние). Опре­де­ли­те, по­лу­ча­ет газ теп­ло­ту или от­да­ет в про­цес­сах 1–2 и 2–3. Ответ по­яс­ни­те через за­ко­ны мо­ле­ку­ляр­ной фи­зи­ки и тер­мо­ди­на­ми­ки.

29.  
i

На ри­сун­ке по­ка­за­на за­ви­си­мость тем­пе­ра­ту­ры T от дав­ле­ния p для раз­ре­жен­но­го од­но­атом­но­го газа не­из­мен­ной массы в про­цес­се его на­гре­ва­ния. Как из­ме­нят­ся внут­рен­няя энер­гия и объем газа (уве­ли­чи­ва­ет­ся, умень­ша­ет­ся, не из­ме­ня­ет­ся) в про­цес­сах 1–2, 2–3 и 3–4? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские за­ко­но­мер­но­сти Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

30.  
i

На VT⁠-⁠диа­грам­ме по­ка­за­но, как из­ме­ня­лись объём и тем­пе­ра­ту­ра не­ко­то­ро­го по­сто­ян­но­го ко­ли­че­ства раз­ре­жен­но­го газа при его пе­ре­хо­де из на­чаль­но­го со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 4. Как из­ме­ня­лось дав­ле­ние газа р на каж­дом из трёх участ­ков 1−2, 2−3, 3−4: уве­ли­чи­ва­лось, умень­ша­лось или же оста­ва­лось не­из­мен­ным? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­но­мер­но­сти Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

31.  
i

На pT⁠-⁠диа­грам­ме по­ка­за­но, как из­ме­ня­лись дав­ле­ние и тем­пе­ра­ту­ра не­ко­то­ро­го по­сто­ян­но­го ко­ли­че­ства раз­ре­жен­но­го газа при его пе­ре­хо­де из на­чаль­но­го со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 4. Как из­ме­ня­лось объём V и внут­рен­няя энер­гия U на каж­дом из трёх участ­ков 1−2, 2−3, 3−4: уве­ли­чи­ва­лось, умень­ша­лось или же оста­ва­лось не­из­мен­ным? Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­но­мер­но­сти Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

32.  
i

На полу не­по­движ­но­го лифта стоит теп­ло­изо­ли­ро­ван­ный сосуд, от­кры­тый свер­ху. В со­су­де под тяжёлым по­движ­ным порш­нем на­хо­дит­ся од­но­атом­ный иде­аль­ный газ. Пор­шень на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии. Лифт на­чи­на­ет рав­но­уско­рен­но опус­кать­ся вниз. Опи­ра­ясь на за­ко­ны ме­ха­ни­ки и мо­ле­ку­ляр­ной фи­зи­ки, объ­яс­ни­те, куда сдви­нет­ся пор­шень от­но­си­тель­но со­су­да после на­ча­ла дви­же­ния лифта и как при этом из­ме­нит­ся тем­пе­ра­ту­ра газа в со­су­де. Тре­ни­ем между порш­нем и стен­ка­ми со­су­да, а также утеч­кой газа из со­су­да пре­не­бречь.

33.  
i

На ри­сун­ке 1 при­ве­де­на за­ви­си­мость кон­цен­тра­ции n иде­аль­но­го од­но­атом­но­го газа от его дав­ле­ния р в про­цес­се 1–2–3. Ко­ли­че­ство ве­ще­ства газа по­сто­ян­но. По­строй­те гра­фик этого про­цес­са в ко­ор­ди­на­тах p – V (V  — объём газа). Точка, со­от­вет­ству­ю­щая со­сто­я­нию 1, уже от­ме­че­на на ри­сун­ке 2. По­стро­е­ние объ­яс­ни­те, опи­ра­ясь на за­ко­ны мо­ле­ку­ляр­ной фи­зи­ки.

Рис. 1

Рис. 2

34.  
i

Не­ко­то­рое ко­ли­че­ство иде­аль­но­го од­но­атом­но­го газа со­вер­ша­ет про­цесс 1–2–3, по­ка­зан­ный на pT-⁠диа­грам­ме. Опи­ши­те из­ме­не­ние объ­е­ма газа на каж­дом из участ­ков (1–2, 2–3) про­цес­са. Ответ по­яс­ни­те, ука­зав, какие фи­зи­че­ские яв­ле­ния и за­ко­но­мер­но­сти Вы ис­поль­зо­ва­ли для объ­яс­не­ния.

35.  
i

Один моль гелия участ­ву­ет в цик­ли­че­ском про­цес­се 1–2–3–4–1, гра­фик ко­то­ро­го изоб­ражён на ри­сун­ке в ко­ор­ди­на­тах pT, где р  — дав­ле­ние газа, Т  — аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра. По­строй­те гра­фик цикла в ко­ор­ди­на­тах pV, где р  — дав­ле­ние газа, V  — объём газа. Опи­ра­ясь на за­ко­ны мо­ле­ку­ляр­ной фи­зи­ки и тер­мо­ди­на­ми­ки, срав­ни­те мо­дуль ра­бо­ты газа в про­цес­се 2–3 и мо­дуль ра­бо­ты внеш­них сил в про­цес­се 4–1.

36.  
i

Один моль од­но­атом­но­го иде­аль­но­го газа участ­ву­ет в цик­ли­че­ском про­цес­се 1–2–3–4–1, гра­фик ко­то­ро­го изоб­ражён на ри­сун­ке в ко­ор­ди­на­тах VT, где V  — объём газа, T  — аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра. Опи­ра­ясь на за­ко­ны мо­ле­ку­ляр­ной фи­зи­ки и тер­мо­ди­на­ми­ки, срав­ни­те ра­бо­ту газа в про­цес­се 2–3 и ра­бо­ту внеш­них сил в про­цес­се 4–1. По­строй­те гра­фик цикла в ко­ор­ди­на­тах pV, где p  — дав­ле­ние газа, V  — объём газа.