№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
2-309 |
Для применимости классического способа рассмотрения газа необходимо, чтобы его температура Т была высока по сравнению с так называемой температурой вырождения. Последняя определяется выражением где _ - число молекул в единице объема, _ - масса молекулы, _- постоянная Планка, _ - постоянная Больцмана ). Вычислить температуру вырождения для: 1) гелия _, 2) электронного газа в серебре _. |
под заказ |
нет |
2-310 |
Восемь граммов кислорода занимают объем _. Определить давление этого газа в том же объеме при температуре: _, когда атомы кислорода полностью ионизованы. |
под заказ |
нет |
2-311 |
Найти отношение числа молекул водорода _, скорости которых лежат а пределах от _ к числу молекул _, имеющих скорости в пределах _, если температура водорода 300 °С. |
под заказ |
нет |
2-312 |
Исходя из распределения Максвелла, найти средний квадрат _-компоненты скорости молекул газа. Найти отсюда среднюю кинетическую энергию, приходящуюся на одну степень свободы поступательного движения молекулы газа. |
под заказ |
нет |
2-313 |
Найти наиболее вероятную га, среднюю у и среднюю квадратичную _ скорости молекул хлора при температуре 227 С. |
под заказ |
нет |
2-314 |
При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул кислорода равна таковой же скорости молекул азота при температуре _? |
под заказ |
нет |
2-315 |
Показать, что если за единицу скорости молекул газа принять наиболее вероятную скорость, то число молекул, абсолютные значения скоростей которых лежат между _, не будет зависеть от температуры газа, (БЕЗ ОТВЕТА и РЕШЕНИЯ) |
под заказ |
нет |
2-316 |
Как зависит от давления средняя скорость молекул идеального одноатомного газа при адиабатическом сжатии или расширении? |
под заказ |
нет |
2-317 |
Написать выражение для среднего числа _ молекул газа, кинетические энергии которых заключены между _. |
под заказ |
нет |
2-318 |
Найти наивероятнейшее значение кинетической энергии е поступательного движения молекул газа, т.е. такое значение _, при котором в фиксированный интервал энергии _ в газе находится максимальное число молекул. |
под заказ |
нет |
2-319 |
При каком значении температуры число молекул, находящихся в пространстве скоростей в фиксированном интервале (_), максимально? |
под заказ |
нет |
2-320 |
Вычислить скорость _, теплового движения молекулы газа, определяемую условием, что половина молекул движется со скоростью, меньшей, чем _, а другая половина - со скоростью, большей, чем _. |
под заказ |
нет |
2-321 |
Найти среднее значение обратной величины скорости молекулы в газе. |
под заказ |
нет |
2-322 |
Найти среднее число молекул, компоненты скорости которых, параллельные некоторой оси, лежат в интервале (_), а абсолютные значения перпендикулярной составляющей скорости заключены между _. |
под заказ |
нет |
2-323 |
В диоде электроны, эмитируемые накаленным катодом, попадают в задерживающее поле анода. До анода доходят лишь достаточно быстрые электроны. Считая, что тепловые скорости эмитируемых электронов (вышедших из катода) распределены по закону Максвелла с температурой _, определить долю электронов а, преодолевающих задерживающий потенциал: _. Катодом является тонкая прямолинейная нить, натянутая по оси цилиндрического анода. |
под заказ |
нет |
2-324 |
На рис. изображено горизонтальное сечение прибора, использованного в известном опыте Штерна по определению скорости молекул и атомов. Найти скорость атомов серебра, испаряющихся с центральной нити прибора, если при _ на внешнем цилиндре смещение следа молекулярного пучка при вращающемся приборе по отношению к следу пучка в неподвижном приборе составило _. Сопоставить результаты расчета скорости атомов серебра из приведенных данных с расчетом той же скорости при помощи соотношения между средней к |
под заказ |
нет |
2-325 |
В опыте Штерна (рис.) на поверхности вращающегося цилиндра С конденсируются молекулы серебра с различными скоростями. Каким скоростям молекул, попадающих на пластинку _, соответствует ее наибольшее почернение? |
под заказ |
нет |
2-326 |
Выразить число молекул _, ударяющихся о квадратный сантиметр стенки сосуда в одну секунду, через среднюю скорость движения газовых молекул, если функция распределения молекул по скоростям изотропна (т.е. зависит только от абсолютного значения скорости молекулы, но не от ее направления). Рассмотреть частный случай максвелловского распределения. |
под заказ |
нет |
2-327 |
Найти полную кинетическую энергию Е молекул одноатомного газа, ударяющихся о квадратный сантиметр стенки в единицу времени. Задачу решить сначала в общем виде для изотропной функции распределения, а затем применить результат к частному случаю максвелловского распределения. |
под заказ |
нет |
2-328 |
В тонкостенном сосуде, содержащем идеальный газ при температуре _, имеется очень маленькое отверстие, через которое молекулы вылетают в вакуум. Определить среднее значение е кинетической энергии вылетевшей молекулы в предположении, что за время опыта изменения числа молекул и температуры газа в сосуде пренебрежимо малы ). |
под заказ |
нет |
2-329 |
В тонкостенном сосуде объема V, стенки которого поддерживаются при постоянной температуре, находится идеальный газ. Сосуд помешен в вакуум. Как будет меняться с течением времени концентрация молекул _ газа внутри сосуда, если в его стенке сделать очень малое отверстие площади S? Определить время _, по истечении которого давление газа внутри сосуда уменьшится в два раза. Считать, что истечение газа происходит настолько медленно, что оно практически не нарушает равновесность состояния во всем сосу |
под заказ |
нет |
2-330 |
Откачанный тонкостенный сосуд, стенки которого поддерживаются при постоянной температуре, погружен в атмосферу идеального газа с постоянной концентрацией молекул по, поддерживаемого при той же температуре. Как будет меняться с течением времени концентрация молекул газа внутри сосуда, если в его стенке сделать очень малое отверстие? |
под заказ |
нет |
2-331 |
Через какое время давление воздуха в тонкостенном откачанном сосуде, в стенке которого имеется отверстие площадью _, возрастает от _ до _., если давление наружного воздуха _, а температура _? Объем сосуда _. Через какое время давление в сосуде станет равным половине атмосферного давления? |
под заказ |
нет |
2-332 |
Сосуд разделен перегородкой на две равные части объемом V каждая. В одной части находится азот, а в другой кислород при одинаковых давлениях Р и температурах Т. Газы в сосуде сильно разрежены (средняя длина свободного пробега велика по сравнению с размерами сосуда). В момент _ в перегородке открывается небольшое отверстие площади S. Найти давление в обеих частях сосуда в зависимости от времени. Температуру газа во все время процесса считать неизменной. Результат выразить через средние скорости м |
под заказ |
нет |
2-333 |
Полностью эвакуированный герметический сосуд помещен в атмосферу, состоящую из смеси двух газов, молекулярные массы которых относятся как _, а отношение концентраций {т.е. чисел молекул в единице объема) равно _. Смесь газов вне сосуда поддерживается при постоянных давлении и температуре. В стенке сосуда оказалось малое отверстие, через которое оба газа стали очень медленна натекать в сосуд. Определить максимальное и минимальное значения отношения концентраций легкой и тяжелой компонент газовой |
под заказ |
нет |
2-334 |
Полностью эвакуированный тонкостенный герметический сосуд помещен в атмосферу кислорода, поддерживаемого при постоянной температуре и невысоком давлении Р. В стенке сосуда оказалось малое отверстие, через которое окружающий кислород стал натекать в сосуд. Через час давление газа в сосуде повысилось от нуля до Р/2. Какое давление было бы в том же сосуде через то же время, если бы после откачки сосуд был помещен в атмосферу водорода при тех же давлении и температуре? |
под заказ |
нет |
2-335 |
Тонкостенный сосуд объема V, наполненный идеальным газом, поддерживается при постоянной температуре Т. В стенке сосуда имеется маленькое отверстие площади S, через которое молекулы газа вылетают в вакуум. Какое количество тепла _ надо подводить к сосуду в единицу времени для поддержания в нем постоянной температуры? |
под заказ |
нет |
2-336 |
В тонкостенном сосуде, помещенном в вакууме, имеется очень малое отверстие, на которое извне направляется параллельный пучок одноатомных молекул, летящих с одной и той же скоростью _, перпендикулярной к площади отверстия. Концентрация молекул в пучке равна _- Найти среднюю скорость V, концентрацию молекул _ температуру _ газа в сосуде в установившемся равновесном состоянии. |
под заказ |
нет |
2-337 |
Определить, какая часть молекул идеального газа, столкнувшихся со стенкой сосуда за определенное время (например, за одну секунду), имеет кинетическую энергию, превосходящую е. |
под заказ |
нет |
2-338 |
Вольфрамовая нить, испаряясь в высокий вакуум при температуре _ уменьшается в массе, как показали измерения, со скоростью _. Вычислить давление насыщенного пара вольфрама при этой температуре, |
под заказ |
нет |