№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
5.11.10 |
Какая температура установится внутри сферического космического корабля, который вращается вокруг Земли? Корабль не имеет внутреннего источника энергии. |
под заказ |
нет |
5.11.11 |
Определите поток теплового излучения, передаваемого от одной параллельной пластины к другой, если температура пластин коэффициенты излучения . Площадь каждой пластины , расстояние между пластинами много меньше их размеров. |
под заказ |
нет |
5.11.12 |
Внутренняя плоскость поддерживается при температуре Т. а) Чему равны температуры внешних экранных пластин? б) Сколько экранных пластин нужно поставить с обеих сторон нагревательной плоскости, чтобы уменьшить температуру внешней экранной пластины до ? в) Чему будет равна температура внутренней плоскости, если внешние пластины будут поддерживаться при температурах |
под заказ |
нет |
5.11.13 |
Накальная нить радиуса г экранируется тремя цилиндрами радиусов . Температура нити Т. Определите температуру внешнего экрана. Материал нити и экрана одинаков, коэффициент излучения |
под заказ |
нет |
5.11.14 |
В вакуумном объеме находится нагреваемая металлическая плоскость, которую с двух сторон экранируют керамические пластины толщины Коэффициенты излучения плоскости и пластин е, теплопроводности пластин . Температуры пластин с внешних сторон , температура вакуумной камеры . Определите температуру металлической плоскости. |
под заказ |
нет |
5.11.16 |
Космическая яхта представляет собой нечто вроде сферы, внешняя оболочка которой - необычайно тонкий и легкий парус - вздувалась и перемещалась в пространстве, улавливая давление световых лучей... Если бы этот кораблик остался без управления поблизости от какой-либо звезды... и сила притяжения была невелика, он устремился бы прочь от звезды по прямой линии" Планета обезьян. - Библиотека современной фантастики, 1967, т. 13, с. 27). а) Какое максимальное ускорение может развить эта космическая |
под заказ |
нет |
5.11.17 |
Объясните форму кометного хвоста, изображенного на рисунке. Штриховая линия, огибающая Солнце, К задаче 11.17. траектория кометы. б) Оцените максимальный размер алюминиевых пылинок, которые в космическом пространстве под действием солнечного излучения удалялись бы от Солнца. |
под заказ |
нет |
5.2.01 |
В 1 см3 при давлении 0,1 МПа содержится 2,7-10^19 молекул азота, движущихся в разных направлениях и с разными скоростями. Число молекул, вертикальные составляющие скоростей которых лежат в интервале , равно а) Какое число таких молекул содержится в 1 л азота? б) Сколько молекул азота, движущихся вертикально в интервалах скоростей содержится в 1 м3, если считать, что число молекул пропорционально интервалу скоростей? в) Число молекул, составляющие скоростей которых вдоль какого-либо выделенного |
под заказ |
нет |
5.2.02 |
Число молекул идеального газа составляющие скоростей которых вдоль произвольной оси х лежат в интервале (), определяется распределением Максвелла где m - масса молекулы, k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура. Функция называется функцией распределения. На рисунке приведена функция распределения молекул азота при комнатной температуре (Т = 293 К). Используя график, найдите: а) сколько в 1 см3 воздуха содержится молекул азота, имеющих вертикальные составляющие скоростей от 499 до 50 |
под заказ |
нет |
5.2.03 |
Найдите отношение числа молекул водорода, составляющие скоростей которых вдоль оси х лежат в интервале 3000 - , к числу молекул водорода, имеющих вдоль той же оси составляющие скоростей 1500-1505 м/с. Температура водорода 300 К. |
под заказ |
нет |
5.2.04 |
Найдите отношение числа молекул водорода, имеющих составляющие скоростей: вдоль х 3000-, вдоль , к ЧИСЛУ молекул водорода, имеющих составляющие скоростей: вдоль х 1500-1505 м/с, вдоль у 1500-1501 м/с, вдоль 1500-1502 м/с. Температура водорода 300 К. |
под заказ |
нет |
5.2.05 |
Представим, что удалось сфотографировать на кинопленку газ с температурой Г. Функция распределения молекул по скоростям Найдите функцию распределения "частиц" по скоростям, если изображение проецируется на экран с увеличением б) Пленку начали прокручивать в раз быстрее. Найдите функцию распределения "частиц" по скоростям в этом случае.- |
под заказ |
нет |
5.2.06 |
В стенке сосуда с разреженным газом, находящегося в большом вакуумном объеме, сделано малое отверстие. Как будет изменяться температура газа в сосуде? |
под заказ |
нет |
5.2.07 |
В толстой стенке сосуда, содержащего газ, сделан прямой канал длины , который соединяет сосуд с откачанным объемом- Для формирования короткого пучка частиц канал снабжен двумя затворами, которые можно на короткое время открыть. Затвор расположен на выходе канала в сосуд, затвор 2 - на выходе канала в объем. Пучок частиц формируется следующим образом: сначала на время х открывают затвор , затем, после того как этот затвор закроется, через время t открывается на время х затвор 2. Частицы, пролете |
под заказ |
нет |
5.2.08 |
Молекулярная пушка создает узкий ленточный пучок атомов серебра, которые попадают на внутреннюю поверхность цилиндра радиуса R - 30 см и оседают на ней в виде пятна. Устройство вращается с угловой скоростью .- Определите скорость молекулярного пучка, если пятно отклонилось на угол от первоначального положения. |
под заказ |
нет |
5.2.09 |
На поверхности цилиндра прорезан узкий винтовой канал с шагом h. По одну сторону торца цилиндра находится разреженный газ, по другую - вакуум. Молекулы газа легко поглощаются стенками канала. Цилиндр вращается с угловой скоростью Какими скоростями будут обладать молекулы, прошедшие через канал? |
под заказ |
нет |
5.2.10 |
В пучке частиц скорости имеют одно направление и лежат в интервале В единице объема пучка я частиц, масса каждой т. а) В течение времени х на частицы в направлении их движения действовала сила F. Определите скорости и число частиц в единице объема после действия силы. б) Определите скорости и число частиц в единице объема после прохождения области, где на расстоянии вдоль направления движения на частицы действовала сила F. |
под заказ |
нет |
5.2.11 |
Пусть создан направленный пучок молекул с функцией распределения Масса молекулы т. Как изменятся функция распределения и число молекул в единице объема, если пучок пройдет область ширины , в которой на каждую молекулу действует тормозящая сила F? |
под заказ |
нет |
5.2.12 |
На высоте 3 км в 1 см3 воздуха содержится примерно 102 пылинок, у поверхности земли - примерно 105. Определите среднюю массу пылинки и оцените ее размер, предполагая, что плотность пылинки . Температура воздуха 27 °С. |
под заказ |
нет |
5.2.13 |
У поверхности земли молекул гелия почти в ,-а водорода почти в 10е раз меньше, чем молекул азота. На какой высоте число молекул гелия будет равно числу молекул азота? А водорода? Принять среднюю температуру атмосферы равной 0 °С. |
под заказ |
нет |
5.2.14 |
Испарение жидкости можно рассматривать как "уход" из жидкости молекул, кинетическая энергия которых в направлении, нормальном к поверхности жидкости, больше энергии связи молекул в жидкости. Испарение жидкости "прекращается", как только число "уходящих" молекул сравняется с числом молекул, которые приходят в жидкость из газовой фазы. Газ, состоящий из тех же молекул, что и жидкость, носит название "насыщенный пар"; если он находится в равновесии с жидкостью. Оцените, пользуясь этой моделью, ч |
под заказ |
нет |
5.3.01 |
При атмосферном давлении и температуре длина свободного пробега молекул водорода . Оцените диаметр молекул водорода. |
под заказ |
нет |
5.3.02 |
Оцените длину свободного пробега молекул азота в воздухе при нормальных условиях. Радиус молекул азота и кислорода принять равным 0,18 нм. |
под заказ |
нет |
5.3.03 |
Оцените, сколько раз в 1 с в 1 см3 воздуха сталкиваются молекулы азота друг с другом и молекулы азота с молекулами кислорода. |
под заказ |
нет |
5.3.04 |
Идеальный газ нагревают при постоянном давлении. Как изменяются длина свободного пробега и число столкновений v отдельной молекулы в единицу времени в зависимости от температуры? б) Газ сжимают изотермически. Найдите зависимость и v от давления. в) Газ сжимают адиабатически. Найдите зависимость от давления. Показатель адиабаты у. |
под заказ |
нет |
5.3.05 |
В объеме находится смесь двух газов. В единице объема смеси содержится молекул одного и п2 другого газа. Радиусы молекул . Оцените длины свободного пробега молекул этих газов. |
под заказ |
нет |
5.3.07 |
Относительное содержание радиоактивных атомов в газе невелико. Их число в единице объема линейно растет с высотой: . Масса атома т, длина свободного пробега , температура атомов Т. Оцените плотность потока этих атомов на Землю. б) Оцените коэффициент диффузии паров воды через воздух при 20 °С. Радиус молекул воды 0,21 нм. Радиусы молекул азота и кислорода 0,18 нм. |
под заказ |
нет |
5.3.08 |
Коэффициенты диффузии молекул А через газы равны если в единице объема этих газов содержится частиц. Найдите коэффициент диффузии молекул А через смесь, в единице объема которой содержится молекул газа молекул газа . |
под заказ |
нет |
5.3.09 |
В тонком сосуде длины L и сечения находится сухой воздух, изолированный заслонкой от воздуха, насыщенного парами воды. Левая стенка сосуда может замораживать воду. Заслонку убирают. а) Оцените время, за которое в сосуде установится стационарное состояние пара. б) Определите массу воды, замораживаемой в единицу времени, когда в сосуде установится стационарный поток. Коэффициент диффузии насыщенных паров D, плотность р. |
под заказ |
нет |
5.3.10 |
Хотя температура газа линейно увеличивается с высотой , относительное изменение температуры остается много меньше единицы. Длина свободного пробега молекул газа , масса каждой молекулы число молекул в единице объема п. Оцените плотность теплового потока на Землю. Изменится плотность этого потока, если число молекул в единице объема газа увеличится? б) Во сколько раз теплопроводность водорода больше теплопроводности воздуха? Радиус молекул водорода 0,14 нм, молекул азота и кислорода 0,18 нм |
под заказ |
нет |