1001d

1001d



j> 21. Dwa dyski o momentach bezwładności Ij i I2 (przy czym I-, > I2) obracają się tak, że ich energie kinetyczne są., y równe. Ich prędkości kątowe ©i ico2 oraz momenty pędu Li i L2 są:

A) on > co2 i Li > L2; B) ©i = ©2 i L] > L2; C) cą < co2 i L, < L2;    (D) aą < cd2 i Li > k2;

c 22. Jeśli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem niej ma moment pędu L, a moment bezwładności /, to okres obrotu bryły względem tej osi ma wartość:

ILI

A)- ;    B) 2,71 —\    (Q 2n-\    D) 2idL\

2 ttL    .    I    ^ L

c 23. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową w (tarcic zaniedbujemy). W wyciągniętych na boki rękach trzyma swa równe ciężarki. Jeżeli cziowick opuści ręce to:

A) moment pędu i energia kinetyczna wzrosną, B) moment pędu i energia kinetyczna zmałeją © ani energia ani moment pędu nie mogą ulec zmianie ze względu na brak tarcią D) moment pędu pozostaje niezmieniony, a energia kinetyczna rośnie.

3 24. Poziomo ustawiony pręt (o długości l) mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swobodnie. Moment bezwładności pręta względem osi przechodzącej przez jego środek wynosi /0 = — m/2 • Wartość prędkości liniowej końca pręta przy przejściu przez położenie równowagi wynosi:

X


-Xgi\ Q-Xgi-, d

os


W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temperaturze T0. Do jakiej temperatury należy go ogrzać, aby podwoić średnią prędkość jego cząsteczek ?    |A)^7^^)2 Ta ;(tj) jT0j-j/2 ; D) 4 ^JTq .

A 26, Jeżeli cząsteczki wodom i atomy helu mają taką samą średnią prędkość mchu postępowego, to możemy wnioskować, że między temperaturą wodom Ti i temperaturą helu T2 zachodzi w przybliżeniu związek:

© T, = 0,25T2 ; B) T, = 0,5T2.; C) T, = T2 ; D) T, = 2T2.

c 27. W przemianie izochorycznej ciśnienie gazu doskonałego wzrosło dwukrotnie i wobec tego:

średnia-prędkość cząsteczek wzrosła dwukrotnie; B) średnia energia kinetyczna cząsteczek zmalała dwukrotnie; ^ średnia energia cząsteczek wzrosła dwukrotnie, D) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest ^ poprawna^

c 28ł> Jeżeli są dane: p - ciśnienie gazu, p. - masa jednego mola tego gazą R - stała gazową T - temperaturą to

gęstość gazu równa się: A)


P


B)


juR


PP


D)


pR


pRT pT RT pT

A 29. Na załączonym rysunku we współrzędnych p V wskaż krzywe opisujące przemiany izotermiczną i

izochory czną j ako:



b,


® krzywa 1 i prosta 2;

B.    prosta 3 i krzywa 1;

C.    prosta 3 i prosta 4;.

D.    prosta 4 i krzywa 1.

£ 30. W przemianie izochorycznej określonej ilości gazu doskonałego jego gęstość:

A)    podczas wzrostu ciśnienia wzrastą a podczas obniżania ciśnienia maleje,

B)    podczas wzrostu temperatury gazu maleje, a podczas obniżania temperatury rośnie;

© nie ulega zmianie; D) pozostaje stała pod warunkiem, że wzrost temperatury nie powoduje dysocjacji ^cząsteczek.

0    31. Ilejitrów gorącej wody o temperaturze 80°C należy dolać do wanny zawierającej 70 litrów wody o

temperaturze 20°C , aby temperatura wody wynosiła 40°C?

A) 20 litrów; B) 40 litrów, C) 30 litrów, D) 50 litrów.

C 32. W których spośród wymienionych przemian gazu doskonałego jego przyrost temperatury jest proporcjonalny do wykonanej nad nim pracy? A) izochorycznej i izotermicznej; B izobarycznej i izotermicznej;©    . .

adiabatycznej i izobarycznej; D) izochorycznej i adiabatycznej;

Ą 33. W ciągu jednego obiegu silnik Carnota wykonał pracę 3 -104 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7-.10'1 J.

Sprawność silnika wynosi: (A) 30%; B) 70%; C 40%; D) 43%.

C 34. Sprawność idealnego silnika ciepinego(Carnota) wynosi 40%. Jeżeli różnica temperatur źródła ciepła i

chłodnicy ma wartość 200 K, to temperatura chłodnicy wynosi: A) 80 K; 13) 133,3 K; (0 300 K; D) 500 K;


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
e1 3 j> 21. Dwa dyski o momentach bezwładności I, i I2 (przy czym I
fizykaegz1 j> 21. Dwa dyski o momentach bezwładności I, i I2 (przy czym I
Image47 21 C 22. Dwa dyski o momentach bezwładności I
45 ZADANIA ZA 3 PICT. Z    a koła o momentach bezwładności i» i i2 (wzglądem osi ich
Moment bezwładności ciała I względem dowolnej osi obrotu równa się sumie momentu bezwładności względ
16.6. Dwa zwoje dnitu o promieniu R ustawionych tak jak na rysunku odległych o d tak, że ich os
4.1.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Oblicz moment na wale silnika elektrycznego o mocy 1,5 kW i obracająceg
Chemia rep54 Wiązania te są rozmieszczone bardzo symetrycznie, tak że ich momenty dipolowe wzajemnie
HPIM5133 gdzie: fj - współczynnik przenoszenia, l. I2 - momenty bezwładności maszyny roboczej i
Obliczmy momenty bezwładności przekroju poprzecznego. Podzielimy figurę na dwa prostokąty, wyznaczym
Obliczmy momenty bezwładności przekroju poprzecznego. Podzielimy figurę na dwa prostokąty, wyznaczym
Obliczmy momenty bezwładności przekroju poprzecznego. Podzielimy figurę na dwa prostokąty, wyznaczym
Obliczmy momenty bezwładności przekroju poprzecznego. Podzielimy figurę na dwa prostokąty, wyznaczym
tablica wskazniki wytzrymalosci Tab,jca 21.2. Moment) bezwładności J i wskaźniki wytrzymałości W nie
Zdjęcie0568 Moment bezwładności przekroju złażonego względem ozi z-z 4.971 x 103-cm4 I, O^Ac ♦ 21^-
mech2 174 346 Ij - moment bezwładności części reduktora sztywno związanych z wałem napędzającym wzgl
mech2 174 346 Ij - moment bezwładności części reduktora sztywno związanych z wałem napędzającym wzgl

więcej podobnych podstron