Font size
WorksheetsMolekulová fyzika a termika 2
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
Při tepelné výměně těleso o vyšší teplotě (ohřívač):
Zvyšuje svou vnitřní energii konáním práce
Přijímá teplo od tělesa s nižší teplotou (chladiče)
Nemůže samovolně přijímat teplo od tělesa s nižší teplotou (chladiče)
Zvyšuje svou vnitřní energii tepelným přenosem
Teplota krystalizace je:
Cca o 2 K nižší než teplota tání dané látky
Rovna teplotě tání
Cca o 2 K vyšší než teplota tání dané látky
Závislá na objemu dané látky
Celková změna vnitřní energie pracovní látky tepelného motoru po ukončení jednoho pracovního cyklu je:
Rovna práci, kterou pracovní látka vykonala
Rovna teplu, které pracovní látka přijala
Nulová
Rovna rozdílu energií přijaté a odevzdané
Teplota varu:
Se s rostoucím tlakem snižuje
Se s rostoucím tlakem zvětšuje
Je na tlaku nezávislá
Se mění se změnou objemu
Hodnota povrchového napětí vody:
Je neměnná pro styk vody s jakýmkoliv okolním prostředím
Je jistě větší pro styk vody s parafinovým olejem než pro styk vody se vzduchem
Je jistě menší pro styk vody s parafinovým olejem než pro styk vody se vzduchem
Je nezávislá na teplotě a okolí
Kapilára o průměru d = 0,9 mm byla ponořena do lihu o hustotě ρ = 800 kg.m−3 a povrchovém napětí σ = 21,4 mN . m−1 . Určete velikost kapilární elevace v kapiláře:
11,9 mm
5,95 mm
7,2 mm
17,8 mm
Pro maximální účinnost tepelného motoru η, který pracuje s ohřívačem o teplotě T1 a chladičem o teplotě T2, platí:
T2/(T2-T1)
T1/(T1-T2)
(T1-T2)/T1
1 – (T2/T1)
Střední kvadratická rychlost:
Je statistická veličina
Je rychlost jedné molekuly plynu
Je veličina popisující tepelné působení molekul
Vyjadřuje rychlost, jíž by se měly pohybovat všechny molekuly při nezměněné celkové kinetické energii soustavy
Relativní prodloužení při deformaci tahem je:
Bezrozměrná veličina
Látková konstanta
Vektorová veličina
Délka prodlouženého úseku
Jaké množství vody (cv = 4200 J.kg−1.K−1) o teplotě 20°C lze ohřát na 90°C, pokud máme k dispozici kovovou (c = 500 J.kg−1.K−1) krychličku o hmotnosti 400 g ohřátou na 200 °C? Předpokládejte, že k tepelné výměně dochází pouze mezi vodou a krychličkou.
0,6 kg
200 g
75 g
3 kg
Hustota vodní páry obsažené ve vzduchu je:
Ekvivalentem látkového množství syté vodní páry ve vzduchu
Ekvivalentem absolutní vlhkosti vzduchu
Vyjádřena v mol.m-3
Ekvivalentem relativní vlhkosti vzduchu
Jak velká síla je potřebná k prodloužení kovové tyče o průřezu 4 cm2 o stejnou délku, jako je prodloužení této tyče vlivem zahřátí o 2 K? E = 100 GPa, α = 19 μK-1.
150 N
1,5 N
15 kN
1,5 kN
Při snižování teploty pod rosný bod:
Sytá vodní pára kapalní, vzniká rosa, mlha nebo mrak
Z vodní páry nad kapalinou vzniká sytá vodní pára
Se přestává tvořit rosa
Vzniká jinovatka
Jestliže soustava přijme teplo, vnitřní energie soustavy:
Vzroste
Klesne
Se nezmění
Zůstane zachována
Čím vyšší je teplota plynu, tím:
Nižší je střední kvadratická rychlost molekul
Větší přitažlivé síly působí mezi molekulami
Větší je střední kvadratická rychlost molekul
Větší je počet částic plynu
Pro rovnovážný stav platí, že:
Změna vnitřní energie je nulová
Změna teploty je nulová
Změna tlaku je nulová
Změna objemu je nulová
Drát délky 2 m o modulu pružnosti E = 2.105 MPa a průřezu 4 mm2 se prodloužil vlivem působení síly 0,8 kN o 2 mm. Jaké je relativní prodloužení drátu?
1 %
0.10 %
0.01 %
0%
Jaký je přibližný počet molekul v kapičce vody o hmotnosti 1 g?
8.1026
9.1024
6.1027
3.1022
Přenos vnitřní energie z míst s vyšší teplotou do míst s nižší teplotou se může uskutečnit:
Pouze při porušení 1. termodynamického zákonu
Vedením tepla
Prouděním látky
Tepelným zářením
Účinnost chladícího stroje je dána vztahem (T1 je teplota ohřívaného prostoru, T2 je teplota chladícího prostoru):
T2/(T1 – T2)
T1/(T1 – T2)
(T1-T2)/T1
(T2-T1)/T2
