Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Идеальный Газ 1 страница




71. Задание {{ 92 }} ТЗ 70 Тема 1-5-0

Идеальным газом называют воображаемый газ, молекулы которого:

R представляют собой упругие материальные точки, не связанные друг с другом межмолекулярными силами сцепления

£ имеют пренебрежимо малые размеры и находятся в неподвижном состоянии

£ имеют размеры, сопоставимые с их свободным пробегом и между которыми действуют кулоновские силы отталкивания

£ имеют пренебрежимо малые размеры и между которыми действуют только гравитационные силы

£ имеют пренебрежимо малые размеры и между которыми действуют только ядерные силы

72. Задание {{ 93 }} ТЗ 71 Тема 1-5-0

Установить соответствие между названием процесса и его характеристикой:

Изотермический Процесс изменения давления газа в зависимости от объема, протекающий при неизменной температуре  
Изобарический Процесс изменения объема газа в зависимости от температуры, протекающий при неизменном давлении  
Изохорический Процесс изменения давления газа в зависимости от температуры, протекающий при неизменном объеме  
Адиабатический Процесс, протекающий при отсутствии теплообмена между системой и окружающей средой  
Политропический Обратимый термодинамический процесс изменения состояния идеального газа, удовлетворяющий уравнению  
Тепловой процесс (теплопередача) Процесс изменения внутренней энергии, обусловленный ее передачей в результате теплового движения молекул без совершения работы внешними силами    

73. Задание {{ 94 }} ТЗ 72 Тема 1-5-0

Установить соответствие между названием процесса и его уравнением:

Изотермический
Изобарический
Изохорический
Адиабатический

74. Задание {{ 95 }} ТЗ 73 Тема 1-5-0

Установить соответствие между уравнением экспериментального газового закона и его названием:

Менделеева-Клапейрона
Гей-Люссака
Бойля-Мариотта
Шарля
Пуассона

75. Задание {{ 96 }} ТЗ 74 Тема 1-5-0

Установить соответствие между физическими величинами, характеризующими состояние идеального газа, и их размерностью:

Давление
Универсальная газовая постоянная
Температура
Объем

76. Задание {{ 97 }} ТЗ 75 Тема 1-5-0

Установить соответствие между элементами:

Величина давления газа Прямо пропорционально средней кинетической энергии поступательного движения молекул, содержащихся в единице объема газа.
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы идеального газа Пропорциональна абсолютной температуре и зависит только от нее
Внутренняя энергия любой массы газа Пропорциональна числу степеней свободы молекулы, абсолютной температуре и массе газа
Универсальная газовая постоянная Численно равна работе по расширению моля идеального газа при нагревании его на 1 К
Средняя квадратичная скорость молекул Пропорциональна корню квадратному из абсолютной температуры и зависит только от нее

77. Задание {{ 169 }} ТЗ 140 Тема 1-5-0

Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его:

£ объема и не зависит от температуры

£ давления и не зависит от температуры

R температуры и не зависит от объема

£ объема и не зависит от давления

£ давления и не зависит от объема

78. Задание {{ 170 }} ТЗ 141 Тема 1-5-0

Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его температуры и не зависит от объема. Это утверждение известно в термодинамике как закон:

£ Кулона

£ Джоуля

R Больцмана

£ Клаузиуса

£ Карно

79. Задание {{ 171 }} ТЗ 142 Тема 1-5-0

Внутренняя энергия одного моля идеального одноатомного газа (гелий, неон и др.), молекулы которого совершают только поступательное движение, равна:

£

R

£

£

£

80. Задание {{ 172 }} ТЗ 137 Тема 1-5-0

В общем случае при переходе из некоторого начального состояния (1) в конечное состояние (2) работа газа выражается формулой:

R

£

£

£

£

81. Задание {{ 173 }} ТЗ 228 Тема 1-5-0

Работа газа численно равна площади под графиком процесса на диаграмме:

£ (V,T)

£ (A,T)

R (p, V)

£ (p,T)

£ (R,T)

82. Задание {{ 174 }} ТЗ 139 Тема 1-5-0

В соответствии с первым законом термодинамики количество теплоты, полученное системой:

£ Идет на изменение ее давления и не зависит от изменения температуры

 

R Идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы:

 

£ Зависит только от изменения ее объема и не зависит от изменения температуры

 

£ Идет на совершение работы и не зависит от изменения ее внутренней энергии

 

£ Идет на изменение ее внутренней энергии и не зависит от совершения работы

 

83. Задание {{ 175 }} ТЗ 140 Тема 1-5-0

В изохорном процессе:

£ Количество теплоты, подводимое к системе, полностью затрачивается на совершение работы

 

£ Первый закон термодинамики записывается в виде Q = U(T2) – U(T1) + p(V2 – V1) = ΔU + pΔV

 

£ Температура газа не изменяется, т.е. не изменяется и его внутренняя энергия: ΔU = 0

 

R Газ работы не совершает, следовательно, Q = ΔU = U(T2) – U(T1)

 

£ Работа, совершаемая газом, выражается соотношением A = p(V2 – V1) = pΔV

 

84. Задание {{ 176 }} ТЗ 141 Тема 1-5-0

В изобарном процессе:

£ Температура газа не изменяется, т.е. не изменяется и его внутренняя энергия: ΔU = 0

 

£ Первый закон термодинамики записывается в виде Q = ΔU

 

£ Количество теплоты, подводимое к системе, полностью затрачивается на совершение работы

 

£ Газ работы не совершает, следовательно, Q = ΔU = U(T2) – U(T1)

 

R Работа, совершаемая газом, выражается соотношением A = p(V2 – V1) = pΔV

 

85. Задание {{ 177 }} ТЗ 142 Тема 1-5-0

В изотермическом процессе:

£ Газ работы не совершает, следовательно, Q = ΔU = U(T2) – U(T1)

 

£ Q = 0, поэтому первый закон термодинамики принимает вид A = –ΔU, т. е. газ совершает работу за счет убыли его внутренней энергии

 

£ Первый закон термодинамики записывается в виде Q = ΔU

 

R Температура газа не изменяется, также не изменяется и внутренняя энергия газа, т.е. ΔU = 0

 

£ Количество теплоты, подводимое к системе, полностью затрачивается на совершение работы

 

86. Задание {{ 178 }} ТЗ 143 Тема 1-5-0

В адиабатическом процессе:

£ Температура газа не изменяется, также не изменяется и внутренняя энергия газа, т.е. ΔU = 0

 

£ Газ работы не совершает, следовательно, Q = ΔU = U(T2) – U(T1)

 

£ Первый закон термодинамики записывается в виде Q = ΔU

 

£ Количество теплоты, подводимое к системе, полностью затрачивается на совершениеработы

 

R Q = 0; поэтому первый закон термодинамики принимает вид A = –ΔU, т. е. газ совершает работу

за счет убыли его внутренней энергии

 

87. Задание {{ 179 }} ТЗ 144 Тема 1-5-0

Уравнение адиабатического процесса в координатах (p, V) имеет вид:

£

 

£

 

R pVγ = const

 

£

 

£

 

88. Задание {{ 180 }} ТЗ 229 Тема 1-5-0

В термодинамике соотношение известно как уравнение:

 

£ Пуассона

£ Больцмана

£ Клаузиуса

£ Карно

R Менделеева-Клайперона

89. Задание {{ 181 }} ТЗ 145 Тема 1-5-0

Работа газа в адиабатическом процессе определяется выражением:

£

R

£

£

£

90. Задание {{ 182 }} ТЗ 146 Тема 1-5-0

Изменение энтропии в каком-либо квазистатическом процессе равно:

£

£

R Приведенному теплу , полученному системой

 

£ Работе, совершаемой над системой

 

£

91. Задание {{ 183 }} ТЗ 147 Тема 1-5-0

Соотношение, выражающее связь между молярными теплоемкостями Cp и CV, имеет вид:

 

 

£

 

£

 

£

R

£

92. Задание {{ 184 }} ТЗ 148 Тема 1-5-0

£ Джоуля

£ Больцмана

£ Клаузиуса

R Майера

£ Карно

93. Задание {{ 185 }} ТЗ 148 Тема 1-5-0

Энтропия S системы и термодинамическая вероятность W связаны между собой соотношением:

R

£

£

£

£

94. Задание {{ 186 }} ТЗ 149 Тема 1-5-0

£ Джоулем

£ Клаузиусом

£ Майером

R Больцманом

£ Карно

95. Задание {{ 187 }} ТЗ 150 Тема 1-5-0

В соответствии со вторым законом термодинамики:

£ Для всех термодинамических процессов справедливо соотношение:

 

£ Все термодинамические процессы являются обратимыми

 

£ Все термодинамические процессы являются необратимыми

 

R Невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача энергии путем теплообмена от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой

 

£ Количество теплоты, полученное системой при обратимом процессе, идет на совершение работы и не зависит от изменения ее внутренней энергии

 

96. Задание {{ 188 }} ТЗ 151 Тема 1-5-0

Формулировка 2-го закона термодинамики была впервые дана:

£ Джоулем

R Клаузиусом

£ Больцманом

£ Карно

Раздел 3. МОДЕЛИ КРАВООБРАЩЕНИЯ

97. Задание {{ 98 }} ТЗ 76 Тема 1-5-0

Гидродинамическая модель кровеносной системы была разработана:

£ Пуазейлем

£ Эйнтховеном

R Франком

£ Дебекки

£ Павловым

98. Задание {{ 99 }} ТЗ 77 Тема 1-5-0

Гидродинамическая модель кровеносной системы Франка устанавливает связь между:

£ систолическим давлением и диаметром сосудов

£ систолическим давлением, скоростью кровотока и диаметром сосудов

R ударным объемом крови, гидравлическим сопротивлением периферической части системы кровообращения и изменением давления в артериях

£ ударным объемом крови, гидравлическим сопротивлением системы кровообращения и скоростью пульсовой волны

£ артериальным и венозным давлением

99. Задание {{ 100 }} ТЗ 78 Тема 1-5-0

Артериальная часть системы кровообращения моделируется:

£ жесткой трубкой

R упругим резервуаром

£ двухкамерным резервуаром с соединительным клапаном

£ трехкамерным резервуаром с эластичной трубкой

£ жестким резервуаром с жесткой трубкой

100. Задание {{ 102 }} ТЗ 79 Тема 1-5-0

В выражении V=Vо+kp символ k означает:

£ Диаметр сосуда

R Эластичность резервуара

£ Скорость кровотока

£ Ударный объем крови

£ Плотность крови

101. Задание {{ 162 }} ТЗ 134 Тема 2-5-0

Объемная скорость кровотока определяется выражением:

R

£

£

£

£

102. Задание {{ 163 }} ТЗ 135 Тема 1-5-0

£

£

£

R

£

103. Задание {{ 164 }} ТЗ 136 Тема 1-5-0

£ ударный объем крови за период систолы

£ разность артериального и венозного давлений в кровеносной системе

£ объемную скорость кровотока

R гидравлическое сопротивление периферической части системы кровообращения

£ плотность крови

104. Задание {{ 165 }} ТЗ 137 Тема 1-5-0

Скорость пульсовой волны определяется формулой:

£ Бернулли

R Моенса-Кортевега

£ Менделеева-Клапейрона

£ Пуазейля

£ Стокса

105. Задание {{ 166 }} ТЗ 138 Тема 1-5-0

Математически формула Моенса- Кортевега для скорости пульсовой волны записывается в виде:

£

R

£

£

£

106. Задание {{ 167 }} ТЗ 138 Тема 1-5-0

В формуле Моенса-Кортевега для скорости пульсовой волны пропущен символ:

 

£

£

£

£

R

107. Задание {{ 168 }} ТЗ 139 Тема 1-5-0

В формуле Моенса-Кортевега для скорости пульсовой волны символ означает:

 

£ толщину стенок сосуда

£ диаметр сосуда

£ модуль упругости вещества сосуда

£ плотность крови

R плотность вещества сосуда

108. Задание {{ 104 }} ТЗ 81 Тема 1-5-0

Отметьте правильный ответ

В выражении Q=Qс пропущен символ:

 

£ C

 

R p

 

£ l

 

 

£ X0

 

£ ρ

 

109. Задание {{ 106 }} ТЗ 83 Тема 1-5-0

Отметьте правильный ответ

Скорость пульсовой волны определяется формулой:

£ Бернулли

£ Моенса-Кортевега

£ Менделеева-Клапейрона

£ Стокса

R Пуазейля

110. Задание {{ 107 }} ТЗ 84 Тема 1-5-0

Отметьте правильный ответ

Скорость пульсовой волны математически записывается в виде:

£

R

£

£

£

111. Задание {{ 108 }} ТЗ 85 Тема 1-5-0

Отметьте правильный ответ

£ m

 

£ h

 

R f

 

£ k

 

£ z

 

112. Задание {{ 156 }} ТЗ 129 Тема 1-5-0

Установить соответствие между названием процесса и его диаграммой:

Изотермический  
Изобарический  
Изохорический  

113. Задание {{ 261 }} ТЗ 79 Тема 1-5-0

Зависимость объема крови в резервуаре от давления определяется соотношением:

R

£

£

£

£

Раздел 4. МЕХАНИКА

114. Задание {{ 112 }} ТЗ 89 Тема 1-5-0

Начальная фаза колебаний материальной точки равна:

£

£

£

R

£

115. Задание {{ 113 }} ТЗ 90 Тема 1-5-0

Фаза колебаний в момент времени t=0,5 с равна:

R

£

£

£

£

116. Задание {{ 114 }} ТЗ 91 Тема 1-5-0

Смещение материальной точки в момент времени t=2с равно:

£

£ 0,5

 

R 0,25

 

£ 0

 

£ 1

 

117. Задание {{ 115 }} ТЗ 92 Тема 1-5-0

Максимальная скорость колебаний материальной точки равна:

£

£

R

£

£

118. Задание {{ 116 }} ТЗ 93 Тема 1-5-0

При увеличении длины математического маятника вдвое его частота:

£ Уменьшится в 2 раза

 

£ Увеличится в раз

 

£ Увеличится в 2 раза

 

 

R Уменьшится в раз

 

£ Не изменится

 

119. Задание {{ 117 }} ТЗ 94 Тема 1-5-0

При уменьшении массы пружинного маятника вдвое его период колебаний:

£ Уменьшится в 2 раза

 

£ Увеличится в 2 раза

 

£ Увеличится в раз

 

R Уменьшится в раз

 

£ Не изменится

 

120. Задание {{ 118 }} ТЗ 95 Тема 1-5-0

При перенесении математического маятника на Луну:

£ Амплитуда его колебаний увеличится

£ Амплитуда его колебаний уменьшится

R Период его колебаний увеличится

£ Период его колебаний уменьшится

£ Частота его колебаний не изменится

121. Задание {{ 119 }} ТЗ 96 Тема 1-5-0

При перенесении пружинного маятника в условия невесомости:

£ Частота его колебаний увеличится

£ Период его колебаний увеличится

R Период его колебаний не изменится

£ Маятник колебаться не будет

£ Частота его колебаний уменьшится

122. Задание {{ 120 }} ТЗ 96 Тема 1-5-0

На рисунке изображен математический маятник. Амплитуда колебаний маятника равна:

 

£ 10 см

R 20 см

£ 30 см

£ 40 см

£ 0,5 м

123. Задание {{ 121 }} ТЗ 97 Тема 1-5-0

Период колебаний данного маятника равен:

 

 

£

R

£

£

£

124. Задание {{ 122 }} ТЗ 98 Тема 1-5-0

Уравнение колебаний данного маятника записывается в виде:

 

 

£

£

R

£




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 693; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.2 сек.