ឧស្ម័នឧត្តមគតិ Monatomic ក្នុងបរិមាណ 10 mol

ប្រភព៖ Firefly, ឈើរលួយ, ត្រីជ្រៅ។ បញ្ចប់ដោយ: សិស្សថ្នាក់ទី 11 "B" Alexander Vavilkin ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃកាំរស្មីអ៊ិច។ វិទ្យុសកម្មកើតឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃថាមពលខាងក្នុង រាងកាយបញ្ចេញពន្លឺ. កម្មវិធី៖ ផ្លាក​សញ្ញា​តាមផ្លូវ, វិស្វកម្មភ្លើងបំភ្លឺ។ ប្រភព៖ ថ្នាំលាបរលោង។ ប្រភព៖ ព្រះអាទិត្យ, ចង្កៀងអ៊ុលត្រាវីយូឡេ. ពន្លឺកើតឡើងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពរាងកាយ។ Wilhelm Conrad Roentgen ។ កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ វិទ្យុសកម្មជ្រៀតចូលយ៉ាងខ្លាំងកើតឡើង។ កម្មវិធី៖ សម្ងួត កំដៅផ្ទះ ល។

"កម្លាំងវាលម៉ាញេទិកអំពែរ" - លក្ខណៈពិសេស វាលម៉ាញេទិក. ដែល B ជាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក F ជាកម្លាំង ខ្ញុំជាចរន្ត ?l ជាប្រវែងនៃចំហាយ។ ដែនម៉ាញេទិក។ ថាមពលអំពែរ។ កំណត់ទិសដៅនៃកម្លាំងដែលធ្វើសកម្មភាពលើ conductor ជាមួយនឹងចរន្តពីដែនម៉ាញ៉េទិច។ ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក។ ថ្នាក់ទី 11 ។ ទិសដៅនៃវ៉ិចទ័រអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក។ កំណត់ទិសដៅនៃចរន្តនៅក្នុង conductor ក្នុងដែនម៉ាញេទិក។ ច្បាប់របស់ Ampere ។

"ទីតាំងរ៉ាដានៅក្នុងរូបវិទ្យា" - MOU "កន្លែងហាត់ប្រាណលេខ 1" ។ ផ្នែកទ្រឹស្តី. សញ្ញាខ្សោយត្រូវបានពង្រីកនៅក្នុង amplifier និងបញ្ជូនទៅសូចនាករ។ ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅ បច្ចេកទេសកម្រនិងអសកម្មដែលកើតមកបានប្រែទៅជាធម្មតា និងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ កិច្ចការ៖ គោលបំណង៖ ភាពពាក់ព័ន្ធ៖ សម្មតិកម្ម៖ កម្លាំងជំរុញដែលឆ្លុះបញ្ចាំង ផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទិសទី។ - រ៉ាដា - ការរកឃើញនិងទីតាំងពិតប្រាកដនៃគោលដៅមើលមិនឃើញ។ វិទ្យុសកម្មត្រូវបានអនុវត្តដោយជីពចរខ្លីដែលមានរយៈពេល 10-6 វិនាទី។

"ថ្នាក់រំញ័រមេកានិច 11" - លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការកើតឡើងនៃរលក: សំឡេងសូម្បីតែសម្លេងដូចគ្នាអាចមានកម្រិតខ្លាំងផ្សេងគ្នា។ ភាពខ្លាំងនៃសំឡេងគឺទាក់ទងទៅនឹងថាមពលនៃលំយោលនៅក្នុងប្រភព និងនៅក្នុងរលក។ លក្ខណៈរលក៖ កើតឡើងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណាមួយ (រាវ ឧស្ម័ន អង្គធាតុរឹង)។ កើតឡើងតែនៅក្នុង សារធាតុរឹង. រលកសំឡេង. រលកនៅលើផ្ទៃនៃអង្គធាតុរាវគឺមិនមានបណ្តោយ ឬឆ្លងកាត់ទេ។ ថាមពលនៃលំយោលត្រូវបានកំណត់ដោយទំហំនៃលំយោល។ រលកគឺ: 2. បណ្តោយ - ដែលក្នុងនោះលំយោលកើតឡើងតាមទិសដៅនៃការសាយភាយរលក។

"ថាមពលភ្ជាប់នៃស្នូលអាតូម" - កិច្ចការ៖ ១. រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ មេរៀនទី១២.ថាមពលចំណង នុយក្លេអ៊ែរអាតូម. ឯកតាធម្មតា៖ (UE-0) -3 នាទី។ ការងារជាក្រុម។ បច្ចេកវិទ្យា៖ មេរៀនម៉ូឌុល៖ រួមបញ្ចូលគ្នា។

"ប្រធានបទនៃវិទ្យុសកម្ម" - អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ - វិទ្យុសកម្ម "កំដៅ" ។ ចង្កៀង fluorescent ឧបករណ៍ Quartz នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ solarium ។ រូបថតកាំរស្មីអ៊ិច (roentgenogram) នៃដៃប្រពន្ធរបស់គាត់ថតដោយ V. K. Roentgen ។ យូហ្វី-។ បញ្ចប់ដោយសិស្សថ្នាក់ទី 11 "B" Ekaterina Dvigalova ។ វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ កាំរស្មីអ៊ិច. ប្រភពកាំរស្មីយូវី។ William Hyde Wollaston (អង់គ្លេស) 1801. ការដាក់ពាក្យ RI ។ Wilhelm Conrad Roentgen 1895. Ionizes the air. កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ។

ផ្នែកទី 3

ភារកិច្ច С1–С6គឺជាភារកិច្ច ដំណោះស្រាយពេញលេញដែលត្រូវតែកត់ត្រានៅក្នុងសន្លឹកចម្លើយលេខ 2 ។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តបឋមលើសេចក្តីព្រាងមួយ។ នៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងទម្រង់ចម្លើយលេខ 2 ដំបូងត្រូវសរសេរលេខកិច្ចការ ( គ១ល) ហើយបន្ទាប់មកដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវគ្នា។

គ១. រូបថតបង្ហាញពីសៀគ្វីអគ្គិសនីដែលមានរេស៊ីស្តង់ រ៉េអូស្តាត កូនសោ វ៉ុលទ័រឌីជីថលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងថ្ម និងអំពែរ។ ធ្វើដ្យាក្រាមសៀគ្វីនៃសៀគ្វីនេះនិងប្រើច្បាប់ ចរន្តផ្ទាល់ពន្យល់ពីរបៀបដែលចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វី និងវ៉ុលនៅលើថ្មនឹងផ្លាស់ប្តូរ (កើនឡើង ឬថយចុះ) នៅពេលដែលគ្រាប់រំកិល rheostat ត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅទីតាំងខាងស្តាំបំផុត។

បញ្ចប់ ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវ។កិច្ចការនីមួយៗ ស៊ី២-ស៦គួរតែរួមបញ្ចូលច្បាប់ និងរូបមន្ត កម្មវិធីដែលចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ក៏ដូចជាការបំប្លែងគណិតវិទ្យា ការគណនាជាមួយចម្លើយជាលេខ និង (បើចាំបាច់) តួលេខពន្យល់ពីដំណោះស្រាយ។

គ២. ល្បឿនចាប់ផ្តើមកាំជ្រួចដែលបាញ់ចេញពីកាណុងបញ្ឈរឡើងលើគឺ 500 m/s ។ នៅចំណុចនៃការកើនឡើងអតិបរមា គ្រាប់ផ្លោងបានផ្ទុះជាពីរបំណែក។ ទីមួយបានធ្លាក់ដល់ដីនៅជិតចំណុចនៃការបាញ់ដែលមានល្បឿន 2 ដងធំជាងល្បឿនដំបូងនៃគ្រាប់ផ្លោងហើយទីពីរនៅកន្លែងដដែល - 100 វិនាទីបន្ទាប់ពីការសម្រាក។ តើសមាមាត្រនៃម៉ាស់នៃបំណែកទីមួយទៅនឹងម៉ាស់នៃបំណែកទីពីរគឺជាអ្វី? មិនអើពើនឹងភាពធន់នឹងខ្យល់។

គ៣. មួយ mole ល្អឥតខ្ចោះ ឧស្ម័ន monatomicកំដៅដំបូងហើយបន្ទាប់មកត្រជាក់ដល់សីតុណ្ហភាពដំបូង 300 K កាត់បន្ថយសម្ពាធ 3 ដង (សូមមើលរូបភព។ ) ។ តើកំដៅប៉ុន្មានត្រូវបានរាយការណ៍ទៅឧស្ម័នក្នុងតំបន់ 1–2 ?

គ៤. capacitor 2 uF ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅប្រភព DC ជាមួយនឹង EMF នៃ 3.6 V និងការតស៊ូខាងក្នុង 1 ohm ។ ឧបករណ៍ទប់ទល់ 1 = 4 អូម, 2 = 7 អូម 3 = 3 ohms ។ តើបន្ទុកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ capacitor គឺជាអ្វី?

គ៥. រូបភាពនៃដំបងជាមួយនឹងការពង្រីកប្រាំដងត្រូវបានទទួលនៅលើអេក្រង់ដោយប្រើកញ្ចក់ស្តើង។ ដំបងមានទីតាំងនៅកាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សអុបទិកចម្បង យន្តហោះអេក្រង់ក៏កាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សនេះដែរ។ អេក្រង់ត្រូវបានផ្លាស់ទី 30 សង់ទីម៉ែត្រតាមអ័ក្សអុបទិកសំខាន់នៃកញ្ចក់។ បន្ទាប់មក ដោយ​ទីតាំង​កែវ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ ដំបង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ដើម្បីឱ្យ​រូបភាព​កាន់តែ​ច្បាស់​ម្តងទៀត។ ក្នុងករណីនេះរូបភាពដែលមានការកើនឡើងបីដងត្រូវបានទទួល។ កំណត់ ប្រវែងប្រសព្វកញ្ចក់។

គ៦. ថ្នាំដែលមានសកម្មភាព 1.7 · 10 11 ភាគល្អិតក្នុងមួយវិនាទីត្រូវបានដាក់ក្នុងធុងស្ពាន់ដែលមានទម្ងន់ 0.5 គីឡូក្រាម។ តើសីតុណ្ហភាពរបស់កុងតឺន័រកើនឡើងប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោងប្រសិនបើគេដឹងថានេះ។ សារធាតុវិទ្យុសកម្មបញ្ចេញភាគល្អិត α ដែលមានថាមពល 5.3 MeV? សន្មតថាថាមពលនៃភាគល្អិតαទាំងអស់ត្រូវបានបំប្លែងទាំងស្រុងទៅជាថាមពលខាងក្នុងនៃកុងដង់។ សមត្ថភាពកំដៅនៃថ្នាំនិងការផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាមួយ បរិស្ថានការធ្វេសប្រហែស។

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារ វគ្គ៣។

ដំណោះស្រាយភារកិច្ច С1–С6ផ្នែកទី 3 (ជាមួយនឹងចម្លើយលម្អិត) ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយគណៈកម្មការជំនាញ។ ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម សម្រាប់ការបញ្ចប់កិច្ចការនីមួយៗ អាស្រ័យលើភាពពេញលេញ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃចម្លើយដែលសិស្សបានផ្តល់ឱ្យ ពិន្ទុពី 0 ដល់ 3 ត្រូវបានចាត់ចែង។

កិច្ចការ គ១

1) សមមូលសៀគ្វីអគ្គីសនីដោយគិតគូរ ការតស៊ូផ្ទៃក្នុងថ្ម, បង្ហាញក្នុងរូប, កន្លែងណា ខ្ញុំគឺជាចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វី។

ចរន្តតាមរយៈ voltmeter អនុវត្តមិនហូរទេហើយភាពធន់នៃ ammeter គឺមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែស។

2. កម្លាំងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសៀគ្វីត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ Ohm សម្រាប់សៀគ្វីបិទ (ពេញលេញ)៖

យោងទៅតាមច្បាប់របស់ Ohm សម្រាប់ផ្នែកសៀគ្វីមួយវ៉ុលដែលវាស់ដោយ voltmeter គឺ U=I( 1 + រ 2) = – អ៊ី.

3. នៅពេលផ្លាស់ទីគ្រាប់រំកិល rheostat ទៅខាងស្តាំ ភាពធន់របស់វាមានការថយចុះ ដែលនាំអោយមានការថយចុះនៃភាពធន់សរុបនៃសៀគ្វី។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វីកើនឡើងហើយវ៉ុលនៅលើថ្មមានការថយចុះ។

- បានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។ បាតុភូតរាងកាយនិងច្បាប់ (ក្នុង ករណីនេះច្បាប់ Ohm សម្រាប់ផ្នែកមួយនៃសៀគ្វី និងសម្រាប់សៀគ្វីបិទ) ហើយចម្លើយត្រឹមត្រូវត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។

- ហេតុផលនាំទៅរកចម្លើយត្រឹមត្រូវត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។

ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវត្រូវបានបង្ហាញ និងចម្លើយត្រឹមត្រូវបានទទួល ប៉ុន្តែ៖

មិនមែនគ្រប់បាតុភូតរូបវន្ត ឬច្បាប់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ចម្លើយត្រឹមត្រូវពេញលេញត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញទេ។

- ដ្យាក្រាមអគ្គិសនីមិនត្រូវបានបង្ហាញ

- ហេតុផលនាំទៅរកចម្លើយមិនត្រូវបានបង្ហាញ។

បាតុភូតរូបវន្ត ឬច្បាប់ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែការវែកញែកមានកំហុសដែលនាំទៅរកចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវ។

- មានតែការចង្អុលបង្ហាញត្រឹមត្រូវនៃបាតុភូតរូបវិទ្យាឬច្បាប់។

- មានតែគ្រោងការណ៍ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្ហាញ សៀគ្វីអគ្គិសនី.

- មានតែចម្លើយត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្ហាញ។

រាល់ករណីនៃការសម្រេចចិត្តដែលមិនស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើសម្រាប់ការដាក់ពិន្ទុ 1, 2, 3 ។

កិច្ចការ គ២

គំរូ ដំណោះស្រាយដែលអាចកើតមាន

យោងទៅតាមច្បាប់នៃការអភិរក្សថាមពលកម្ពស់នៃ projectile អាចត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្ត:

ពីច្បាប់នៃការអភិរក្សថាមពល យើងកំណត់ល្បឿនដំបូងនៃបំណែកទីមួយ៖

ល្បឿនដំបូងនៃបំណែកទីពីរបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៃ projectile អាចត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត:

កន្លែងណា tគឺជាពេលវេលាហោះហើរនៃបំណែកទីពីរ។

យោងតាមច្បាប់នៃការអភិរក្សសន្ទុះ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វាយតម្លៃការអនុវត្តការងារ

ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ រួមទាំងធាតុដូចខាងក្រោមៈ

1) រូបមន្តបង្ហាញ ច្បាប់រាងកាយ, ច្បាប់នៃការអភិរក្សថាមពល និងសន្ទុះ រូបមន្ត kinematics);

ដំណោះស្រាយមានកំហុសក្នុងការបំប្លែងគណិតវិទ្យាចាំបាច់ និងខ្វះការគណនាលេខ។

កិច្ចការ គ៣

ឧទាហរណ៍នៃដំណោះស្រាយដែលអាចកើតមាន

យោងតាមច្បាប់ទីមួយនៃទែរម៉ូឌីណាមិក , សំណួរ 12 = ∆យូ 12 + ក 12 , កន្លែងណា ∆យូ 12 = ៣/២ វ ( 2 - ធ 1); 12 = ν ( 2 - ធ 1).

អាស្រ័យហេតុនេះ សំណួរ 12 = ៥/២ វ ( 2 - ធ 1).

យោងតាមច្បាប់របស់ Charles ។

ដូច្នេះ 2 = 3 1 និង សំណួរ 12 = 5 វ RT 1 .

ចម្លើយ: សំណួរ 12 12.5 kJ .

ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ រួមទាំងធាតុដូចខាងក្រោមៈ

ការអនុវត្តដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីដែលបានជ្រើសរើស (in ការសម្រេចចិត្តនេះ។ច្បាប់ទីមួយនៃទែរម៉ូឌីណាមិច រូបមន្តសម្រាប់គណនាការផ្លាស់ប្តូរថាមពលខាងក្នុង និងការងាររបស់ឧស្ម័ន ច្បាប់របស់ Charles);

2) ការបំប្លែង និងការគណនាគណិតវិទ្យាចាំបាច់ត្រូវបានអនុវត្ត ដែលនាំទៅរកចម្លើយជាលេខត្រឹមត្រូវ ហើយចម្លើយត្រូវបានបង្ហាញ។ ក្នុងករណីនេះដំណោះស្រាយ "នៅក្នុងផ្នែក" (ជាមួយនឹងការគណនាកម្រិតមធ្យម) ត្រូវបានអនុញ្ញាត។

ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវត្រូវបានបង្ហាញតែនៅក្នុង ទិដ្ឋភាពទូទៅដោយគ្មានការគណនាលេខ។

- អក្ខរាវិរុទ្ធត្រឹមត្រូវ។ រូបមន្តចាំបាច់ចម្លើយត្រឹមត្រូវត្រូវបានសរសេរ ប៉ុន្តែការបំប្លែងដែលនាំទៅរកចម្លើយមិនត្រូវបានបង្ហាញទេ។

- កំហុសមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការបំប្លែងគណិតវិទ្យា ឬការគណនាដែលនាំឱ្យមានចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវ។

ដំណោះស្រាយមានកំហុសនៅក្នុង ចាំបាច់ការបំប្លែងគណិតវិទ្យា ហើយមិនមានការគណនាលេខទេ។

- កត់ត្រាទាំងអស់។ រូបមន្តដំបូងចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ប៉ុន្តែមួយក្នុងចំណោមពួកគេមានកំហុស។

- បាត់រូបមន្តមួយក្នុងចំណោមរូបមន្តដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

ករណីទាំងអស់នៃដំណោះស្រាយដែលមិនបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើសម្រាប់ការដាក់ពិន្ទុ 1, 2, 3 (ការប្រើច្បាប់ដែលមិនអាចអនុវត្តបាន អវត្តមាននៃសមីការប្រភពច្រើនជាងមួយ ធាតុដែលខ្ចាត់ខ្ចាយ។ ល។ )។

កិច្ចការ គ៤

ឧទាហរណ៍នៃដំណោះស្រាយដែលអាចកើតមាន

បន្ទាប់ពី capacitor ត្រូវបានគិតថ្លៃចរន្តតាមរយៈ resistor 3: ខ្ញុំ 3 = 0 ⇒ យូ 3 = 0 ⇒ យូ 3 = U 3 + យូ = យូ .

នៅ ការតភ្ជាប់ប៉ារ៉ាឡែល យូ 2 =យូ 3 = U = យូ .

q=CU . q = 2 10 −6 2.1 = 4.2 10 −6 (C).

ចម្លើយ: q= 4.2 μC។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វាយតម្លៃការបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយ 3 ពិន្ទុ

1) រូបមន្តដែលបង្ហាញពីច្បាប់រូបវន្តត្រូវបានសរសេរយ៉ាងត្រឹមត្រូវ, ការអនុវត្តដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីដែលបានជ្រើសរើស (ក្នុងដំណោះស្រាយនេះ - ច្បាប់របស់អូមសម្រាប់គ្រោងនិង ខ្សែសង្វាក់ពេញលេញការតភ្ជាប់នៃបន្ទុករបស់ capacitor ជាមួយវ៉ុលនៅលើចានរបស់វា សមភាពនៃវ៉ុលនៅក្នុងការតភ្ជាប់ប៉ារ៉ាឡែល)

កិច្ចការ គ៥

ឧទាហរណ៍នៃដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើបាន (តម្រូវឱ្យគូរ)

រូប​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​នៃ​កញ្ចក់ វត្ថុ និង​រូបភាព​នៅលើ​អេក្រង់​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​កាំរស្មី​ឆ្លងកាត់​កញ្ចក់។

ដោយប្រើរូបមន្តកែវស្តើងនៅកន្លែងណា គឺជាចម្ងាយពីកញ្ចក់ទៅវត្ថុ f- ចម្ងាយពីកញ្ចក់ទៅអេក្រង់ យើងកំណត់ប្រវែងប្រសព្វនៃកញ្ចក់។ ដូចខាងក្រោមពីភាពស្រដៀងគ្នានៃត្រីកោណ (សូមមើលរូប) ការកើនឡើង G ដែលផ្តល់ដោយកញ្ចក់ត្រូវបានកំណត់ដោយសមាមាត្រ f/= 5 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកត់ត្រាប្រវែងប្រសព្វនៃកញ្ចក់

បន្ទាប់ពីផ្លាស់ទីអេក្រង់ទៅចម្ងាយ លីត្រ = 0.3 សម្រាប់ទីតាំងថ្មីនៃវត្ថុ និងរូបភាព អ្នកអាចសរសេរកន្សោមសម្រាប់ប្រវែងប្រសព្វ៖

តើការពង្រីកដែលផ្តល់ដោយកញ្ចក់បន្ទាប់ពីផ្លាស់ទីអេក្រង់នៅឯណា។ នៅទីនេះ f 1 = f–lគឺជាចម្ងាយពីកញ្ចក់ទៅអេក្រង់ និង 1 - ចម្ងាយពីកញ្ចក់ទៅវត្ថុបន្ទាប់ពីផ្លាស់ទីអេក្រង់។

ដោយមិនរាប់បញ្ចូល fពីសមីការ (1) និង (2) យើងទទួលបានប្រវែងប្រសព្វនៃកញ្ចក់៖

ចម្លើយ: F= 0.15 ម៉ែត្រ ឬ 15 សង់ទីម៉ែត្រ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វាយតម្លៃការបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយ 3 ពិន្ទុ

1) រូបមន្តដែលបង្ហាញពីច្បាប់រូបវន្តត្រូវបានសរសេរយ៉ាងត្រឹមត្រូវ, ការអនុវត្តដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីដែលបានជ្រើសរើស (ក្នុងដំណោះស្រាយនេះ - រូបមន្តកែវថត និងការពង្រីកដែលផ្តល់ដោយកញ្ចក់) <...>

កិច្ចការ គ៦

ឧទាហរណ៍នៃដំណោះស្រាយដែលអាចកើតមាន

ក្នុងអំឡុងពេល∆ tបរិមាណកំដៅដែលបានបញ្ចេញក្នុងការរៀបចំ សំណួរ = ∙ε∙∆ tកន្លែងណា ប៉ុន្តែគឺជាសកម្មភាពគ្រឿងញៀន ε គឺជាថាមពលនៃ α-ភាគល្អិត ∆ t- ពេលវេលា។ ការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពកុងតឺន័រត្រូវបានកំណត់ដោយសមភាព សំណួរ = សង់ទីម៉ែត្រកន្លែងណា ជាមួយកំ​ដៅ​ជាក់លាក់ទង់ដែង - ម៉ាសនៃធុង, ∆ - ការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពធុង។

បរិមាណកំដៅដែលបានបញ្ចេញត្រូវបានប្រើដើម្បីកំដៅធុង។ ពី​ទីនេះ

ចម្លើយ. ∆≈ 2.7 K ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វាយតម្លៃការបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយ 3 ពិន្ទុ

1) រូបមន្តដែលបង្ហាញពីច្បាប់រូបវន្តត្រូវបានសរសេរយ៉ាងត្រឹមត្រូវ, ការអនុវត្តដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីដែលបានជ្រើសរើស (ក្នុងដំណោះស្រាយនេះ - រូបមន្តថាមពលដែលបញ្ចេញដោយថ្នាំ និងរូបមន្តសម្រាប់គណនាបរិមាណកំដៅដែលទទួលបានដោយធុងនៅពេលកំដៅ) <...>


អត្ថបទក្នុងតង្កៀប< ... >លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃសម្រាប់ 3 ពិន្ទុ ក៏ដូចជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃសម្រាប់ពិន្ទុ 2, 1 និង 0 គឺដូចគ្នាទៅនឹងកិច្ចការមុនដែរ។ - អេដ។

ការចងក្រងអ្នកនិពន្ធ M.Yu. Demidova, V.A. ផ្សិតនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្ហាញ ជម្រើសប្រឡង 2009, កែប្រែទៅនឹងតម្រូវការឆ្នាំ 2010។ សូមមើលលេខ 3/2009 សម្រាប់ការណែនាំការងារ និងឯកសារយោងណាមួយដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ។ - អេដ។

កិច្ចការ 26 ។នាវាដែលមានអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ = 2 m3 បែងចែកដោយ porous ចែកជាពីរផ្នែកស្មើៗគ្នា។ អេ ពេលដំបូងនៅក្នុងផ្នែកមួយ។ នាវាមានទីតាំងនៅ = 1 គីឡូក្រាមនៃ helium និងផ្សេងទៀត - = 1 គីឡូក្រាមនៃ argon និងមធ្យម ល្បឿន quadratic នៃអាតូម argon និង helium គឺដូចគ្នា និងគឺ 1000 m/s ។ អាតូម Helium អាចជ្រាបចូលទៅក្នុងរន្ធញើសដោយសេរី ការបែងចែកខណៈពេលដែលអាតូម argon មិនមាន។ កំណត់សីតុណ្ហភាពនៃអេលីយ៉ូម ល្បាយ argon បន្ទាប់ពីលំនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

ធាតុសំខាន់ៗនៃដំណោះស្រាយ

1. បន្ទាប់ពីលំនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសីតុណ្ហភាពនៃទាំងពីរផ្នែកនៃនាវានឹងក្លាយទៅជាដូចគ្នា និងស្មើនឹង T និងអេលីយ៉ូមចែកចាយរាបស្មើនៅទូទាំងនាវា។

2. សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងនាវាត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់អភិរក្សថាមពល៖

ε = 2= (νHe + νAr) RT ដែល νHe = និង νAr = គឺជាចំនួន moles នៃ helium និង argon ។

ដូច្នេះ T = 2

3. ការជំនួសទិន្នន័យជាលេខយើងទទួលបាន: T = 292 K ។

កិច្ចការ 27 ។នាវាកម្រិតសំឡេង= 2 m3 ត្រូវបានបែងចែកដោយភាគថាស porous ជាពីរស្មើគ្នា ផ្នែក។ នៅពេលដំបូងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃនាវាមាន = 1 គីឡូក្រាមនៃ helium និងនៅក្នុងមួយផ្សេងទៀត = 1 គីឡូក្រាមនៃ argon ។ សីតុណ្ហភាពអេលីយ៉ូមដំបូង ស្មើនឹងសីតុណ្ហភាពនៃ argon T = 300 K. អាតូម Helium អាចដោយសេរី ជ្រាបចូលទៅក្នុង septum ប៉ុន្តែអាតូម argon មិនអាច។ កំណត់ ថាមពលខាងក្នុងនៃឧស្ម័នដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងផ្នែកនោះនៃកប៉ាល់ ដែលអេលីយ៉ូមមានទីតាំងនៅដើម បន្ទាប់ពីលំនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ប្រព័ន្ធ។

ចម្លើយ៖ε = ν 1 font-size: 13.0pt;color:black;letter-spacing:-.6pt">= mRT= 467 kJ ។

កិច្ចការ 28 ។មួយ mole នៃ argon អនុវត្តដំណើរការ 1-2-3 ។ នៅក្នុងផ្នែកទី 2 - 3, 300 J នៃកំដៅត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឧស្ម័ន (មើលរូបភាព) ។ T0 \u003d 10 K. ស្វែងរកសមាមាត្រនៃការងារដែលធ្វើដោយឧស្ម័នកំឡុងដំណើរការទាំងមូល A 123 ទៅនឹងចំនួនកំដៅសរុបដែលត្រូវគ្នាដែលបានផ្គត់ផ្គង់ទៅវា សំណួរ123 .

ធាតុសំខាន់ៗនៃដំណោះស្រាយ

1. សរសេររូបមន្តសម្រាប់គណនាការងារដែលបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលទាំងមូល
ដំណើរការ៖ A123 = A12 + A2z ។ 2. សរសេររូបមន្តសម្រាប់ការគណនាការងារ AJ 2 = νRΔT ១២ ឬពិចារណានោះ។ΔT 12 \u003d 2T0 A12 \u003d 2 νRT 0 . សរសេរច្បាប់ទីមួយនៃទែរម៉ូឌីណាមិកសម្រាប់ផ្នែកទី 2-3សំណួរទី 23 = ∆U 23 + A23. ចំណាំថានៅក្នុងដំណើរការ isothermalΔU 23 = 0. បន្ទាប់មក Q 23 = A23 និង A123 = 2 νRT 0 + Q 23 ។ សរសេរច្បាប់ទីមួយនៃទែរម៉ូឌីណាមិកសម្រាប់ផ្នែកទី 1-2សំណួរ 12 \u003d ΔU 12 + A 12 ។ សរសេររូបមន្តសម្រាប់គណនាការផ្លាស់ប្តូរថាមពលខាងក្នុងΔU ១២ =EN-US" style="font-size: 13.0pt;color:black">ν RΔT ១២ ឬពិចារណានោះ។ΔT 12 = 2T0 : ΔU 12 = 3 νRT 0 . 6. បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរ Q 12 = 5 νRT 0 , Q 123 = 5 νRT 0 + Q 23 សមាមាត្រដែលចង់បានគឺទំហំពុម្ពអក្សរ: 13.0pt; color:black">បញ្ហា ២៩. មួយ mole នៃឧស្ម័ន monatomic ដ៏ល្អមួយត្រូវបានកំដៅដំបូងហើយបន្ទាប់មកត្រជាក់ដល់សីតុណ្ហភាពដំបូង 300 K ដោយកាត់បន្ថយសម្ពាធដោយកត្តា 3 (មើលរូបភាព) ។ តើកំដៅប៉ុន្មានត្រូវបានរាយការណ៍ទៅឧស្ម័ននៅក្នុងផ្នែកទី 1-2?

ចម្លើយ៖ ៥ វRT= 12.5 kJ

កិច្ចការ 30 ។មួយ mole នៃឧស្ម័ន monatomic ដ៏ល្អមួយ។ ដំបូងត្រូវបានពង្រីកដោយកំដៅ ( 1 = 300 K) ។បន្ទាប់មកឧស្ម័នត្រូវបានធ្វើឱ្យត្រជាក់ដោយបន្ថយសម្ពាធ 3 ដង (មើលរូបភាព)។ តើកំដៅប៉ុន្មានត្រូវបានបញ្ចេញ ឧស្ម័ននៅក្នុងផ្នែកទី 2-3?

ធាតុសំខាន់ៗនៃដំណោះស្រាយ

1. សរសេរច្បាប់ទីមួយនៃទែរម៉ូឌីណាមិកΔ U = Q + Avn ។ ជាមួយ។
សូមចំណាំថានៅក្នុងផ្នែកទី 2-3: A2z \u003d 0. បន្ទាប់មកសំណួរ 23 \u003d Δ U 23 ។

2. សរសេររូបមន្តសម្រាប់គណនាការផ្លាស់ប្តូរថាមពលខាងក្នុង៖ΔU 23 = νR (Tz - T2) ។ ចំណាំថា T2 = T1 ។

3. អនុវត្តច្បាប់របស់ Charles សម្រាប់រដ្ឋ 2 និង 3: = និងទទួលបានសមាមាត្រ T3 = ។ 4. ការជំនួសតម្លៃដែលទទួលបាននៃ T3 ទៅក្នុងរូបមន្តΔU 23 \u003d νR (Tz - T2) \u003d Q 23 គណនាបរិមាណកំដៅ៖សំណួរ 23 \u003d - ν RT 1 \u003d 2.5 kJ ។

កិច្ចការទី ៣១ ។មួយ mole នៃឧស្ម័ន monatomic ដ៏ល្អដំបូងបានពង្រីក isothermally ( 1 = 300 K) ។ បន្ទាប់មកឧស្ម័នត្រូវបានកំដៅដោយ isobarically បង្កើនសីតុណ្ហភាព 1,5 ដង (មើលរូបភាព) ។ តើទទួលបានកំដៅប៉ុន្មាន ឧស្ម័ននៅក្នុងផ្នែកទី 2-3?

ធាតុសំខាន់ៗនៃដំណោះស្រាយ

1.សរសេរច្បាប់ទីមួយនៃទែរម៉ូឌីណាមិកសម្រាប់អ៊ីសូបារិកផ្នែកបន្ថែម៖សំណួរទី 23 \u003d ∆ យូ២៣ + A២៣. 2. សរសេររូបមន្តសម្រាប់គណនាការផ្លាស់ប្តូរថាមពលខាងក្នុង និងការងារឧស្ម័ន៖

Δ យូ២៣ = វ (T 3 - T2) ។ A23 = វ (T 3 - T2) ។ ចំណាំថា T2 = T1 និង T3 = 1.5T2 ។

3. អនុវត្តការបំប្លែង និងទទួលបានរូបមន្តសម្រាប់គណនាបរិមាណកំដៅ និងតម្លៃលេខរបស់វា៖សំណួរ 23 \u003d 1.25 ν RT 1 = 3.1 kJ ។

កិច្ចការ 32 ។1 mole នៃឧស្ម័ន monatomic ដ៏ល្អដំបូងគេ ត្រូវបានបង្ហាប់ដោយកំដៅ ( 1 = 300 K) ។ បន្ទាប់មកឧស្ម័នកំដៅបង្កើនសម្ពាធ 3 ដង (សូមមើលរូបភព។ រូបភាព)។ តើទទួលបានកំដៅប៉ុន្មាន ឧស្ម័ននៅក្នុងផ្នែកទី 2-3?

ចម្លើយ៖សំណួរ23 = 3 ν RT 1 = 7.5 kJ ។

កិច្ចការ 33 ។ មួយ mole នៃ helium បញ្ចប់វដ្តដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង pV- ដ្យាក្រាម (សូមមើលរូបភាព) ។ គ្រោង 1-2-adiabatic, 2-3 - isotherm, 3-1 - isobar ។ ការងារដែលបានធ្វើនៅលើឧស្ម័នក្នុងមួយវដ្តគឺស្មើនឹង A. នៅក្នុងផ្នែកទី 2-3 ឧស្ម័នបញ្ចេញបរិមាណកំដៅ សំណួរ. តើសីតុណ្ហភាពខុសគ្នារវាងរដ្ឋ 1 និង 2 ជាអ្វី?

ធាតុសំខាន់ៗនៃដំណោះស្រាយ

1. សរសេរកន្សោមសម្រាប់ការងារឧស្ម័នក្នុងមួយវដ្តៈ

A \u003d A 12 + A23 + A ៣១ ឬការងាររបស់អេលីយ៉ូមនៅ isothermalដំណើរការ A23 = A - A 12 - A31

2. សរសេរ​ការងារ​អ្វី​ខ្លះ៖

នៅក្នុងដំណើរការ adiabatic គឺស្មើនឹង A 12 = ∆ យូ= ν RΔT;

នៅក្នុងដំណើរការ isothermalស្មើនឹង A23 \u003d - Q;

នៅ ដំណើរការ isobaricគឺស្មើនឹងក ៣១ = វ RΔT.

3. ការជំនួសតម្លៃដែលទទួលបានទាំងអស់នៃការងារសម្រាប់ ផ្នែកដាច់ដោយឡែកចូលទៅក្នុងរូបមន្តសម្រាប់ការងារនៃឧស្ម័នក្នុងមួយវដ្តទទួលបាន - Q=A- EN-US style="font-size:13.0pt;color:black"">νR ΔT - ν RΔTតើអ្នកបង្ហាញនៅឯណាΔ ហើយសរសេរចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖Δ =http://pandia.ru/text/79/312/images/image067.jpg" align="left" width="201 height=127" height="127"> កិច្ចការ 34 ។ស្ថានភាពនៃឧស្ម័នដ៏ល្អឯក ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងវដ្តពីរ: 1421 និង 1231, បានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនៅលើ pV- ដ្យាក្រាម។អ្វីគឺស្មើនឹងសមាមាត្រប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនកំដៅដោយផ្អែកលើ ប្រើវដ្តទាំងនេះ? បានបង្កើតឡើងនៅ​លើ ប្រើវដ្តទាំងនេះ?

ចម្លើយ៖

កិច្ចការ ៣៦.ស្ថានភាពនៃឧស្ម័នដ៏ល្អមួយផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងវដ្តបិទ។ ពី រដ្ឋ 1 ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាព T1 = 1900 K ឧស្ម័នពង្រីក adiabatically ទៅរដ្ឋ 2 ដែលមានសីតុណ្ហភាព T2 = 1260 K. ពីរដ្ឋ 2 ឧស្ម័នឆ្លងកាត់ទៅរដ្ឋ 3 ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាព T3 = 360 K ដោយការត្រជាក់ isochoric ។ ឧស្ម័នត្រូវបានផ្ទេរពីរដ្ឋ 3 ទៅរដ្ឋ 4 ជាមួយសីតុណ្ហភាព T4 = 540 K ដោយការបង្ហាប់ adiabatic ពីរដ្ឋ 4 -ទៅរដ្ឋ 1 ដោយកំដៅ isochoric ។ គណនាប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការនេះ។វដ្ត។ ចម្លើយ៖ η ≈ 0.34

បញ្ហា ៣៧. កប៉ាល់ដែលមានស្នាមប្រេះតូចមួយមាន monatomic ឧស្ម័នឧត្តមគតិ. នៅក្នុងការពិសោធន៍ សម្ពាធឧស្ម័ន និងបរិមាណរបស់វាថយចុះដោយកត្តាបី។ តើវាបានផ្លាស់ប្តូរប៉ុន្មានដង ថាមពលខាងក្នុងឧស្ម័ននៅក្នុងនាវាមួយ?

ធាតុសំខាន់ៗនៃដំណោះស្រាយ

1. សរសេរសមីការ Clapeyron - Mendeleev សម្រាប់ពីររដ្ឋ៖ p 1 V 1 = ν 1 RT និង p 2 V 2 = ν 2 RT ។ 2. សរសេរថាថាមពលខាងក្នុងនៃឧស្ម័នឧត្តមគតិ សមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបរិមាណនៃសារធាតុនិងសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត U~vT ។ 3. វិភាគកន្សោមទាំងនេះដោយគិតគូរពីស្ថានភាព ភារកិច្ច និងទទួលបានចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ .