wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

МКТ + электростаика

Total questions: 18

Worksheet time: 14mins

Name
Class
Date
1.

Формула количества вещества

a)

ν=NNA\nu=\frac{N}{N_A}

b)

ν=mM\nu=\frac{m}{M}

c)

ρ=mV\rho=\frac{m}{V}

d)

P=mVP=\frac{m}{V}

2.

Изохорный процесс

a)

р = соnst

b)

Т = const

c)

V = const

3.

Назовите процессы, изображенные на рисунке

a)

изохорное охлаждение, изобарное нагревание, изотермическое сжатие

b)

изохорное нагревание, изобарное нагревание, изотермическое сжатие

c)

изохорное охлаждение, изобарное нагревание, изотермическое расширение

4.

Какой график соответствует изотермическому процессу?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

5.

Под микроскопом наблюдают хаотическое движение мельчайших частиц мела в капле растительного масла. Это явление называют

a)

конвекцией в жидкости

b)

броуновским движением

c)

диффузией жидкостей

d)

испарением жидкостей

6.

Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наименьшая при прочих равных условиях:

a)

свинцовая и медная пластины

b)

пары эфира и воздух

c)

вода и спирт

d)

раствор медного купороса и вода

7.

Относительная молекулярная масса

a)

это величина, равная отношению массы молекулы данного вещества к 1/12 массы атома углерода.

b)

то масса вещества, взятого в количестве одного моля.

c)

количество вещества, содержащее столько же молекул, сколько содержится атомов 12 г углерода.

8.

Выразите в градусах Цельсия следующие температуры: 4 °K, 200 °K, 440 °K, 300 °К.

a)

269°С, 73°С, 167°С, 27°С-269\degreeС,\ -73\degreeС,\ 167\degreeС,\ 27\degreeС

b)

277°С, 473°С, 167°С, 27°С277\degreeС,\ 473\degreeС,\ 167\degreeС,\ 27\degreeС

c)

269°С, 473°С, 167°С, 27°С-269\degreeС,\ 473\degreeС,\ 167\degreeС,\ 27\degreeС

d)

269°С, 73°С, 713°С, 573°С-269\degreeС,\ -73\degreeС,\ 713\degreeС,\ 573\degreeС

9.

Согласно модели, молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с другом, следовательно, потенциальная энергия их взаимодействия равна:

a)

mgh

b)

mv22\frac{mv^2}{2}

c)

ConstConst

d)

0

10.

Теплота при плавлении или затвердевании вещества массы mm  (удельная теплота плавления)

a)

Q=cmΔTQ=cm\Delta T  

b)

Q=rmQ=rm  

c)

Q=λmQ=\lambda m  

d)

Q=qmQ=qm  

11.

Элементарная работа в термодинамике (помним, что работа - площадь под графиком в pV координатах)

a)

А=pΔVА=p\Delta V

b)

A=FΔrcosαA=F\Delta r\cos\alpha

c)

A=pVA=pV

d)

A=32pΔVA=\frac{3}{2}p\Delta V

12.

Первый закон термодинамики

a)

Q12=ΔU12+A12Q_{12}=\Delta U_{12}+A_{12}

b)

Q12=(U2U1)+A12Q_{12}=\left(U_2-U_1\right)+A_{12}

c)

Q12=AQ_{12}=A

d)

Q12=ΔU12Q_{12}=\Delta U_{12}

13.

Коэффициент полезного действия (КПД) тепловой машины

a)

η=Aза циклQнагр\eta=\frac{A_{за\ цикл}}{Q_{нагр}}  

b)

η=QнагрQхолQнагр\eta=\frac{Q_{нагр}-\left|Q_{хол}\right|}{Q_{нагр}}  

c)

η=1QхолQнагр\eta=1-\frac{\left|Q_{хол}\right|}{Q_{нагр}}  

d)

η=TнагрTхолTнагр\eta=\frac{T_{нагр}-T_{хол}}{T_{нагр}}  

14.

Два одинаковых металлических шарика зарядили одноимёнными зарядами +5q и +65q, затем привели в соприкосновение, а потом развели. Чему стал равен заряд каждого шарика?

a)

Заряд первого шарика равен +70q, заряд второго шарика равен +60q

b)

Заряд первого шарика равен +35q, заряд второго шарика равен +35q

c)

Заряд первого шарика равен +35q, заряд второго шарика равен -35q

d)

Заряд первого шарика равен +30q, заряд второго шарика равен +30q

15.

Диэлектрики - это

a)

вещества, хорошо проводящие электрические заряды

b)

вещества, непроводящие электрические заряды

c)

вещества, проводящие или непроводящие электрические заряды, в зависимости от внешних условий

16.

Проводники - это

a)

вещества, хорошо проводящие электрические заряды

b)

вещества, непроводящие электрические заряды

c)

вещества, проводящие или непроводящие электрические заряды, в зависимости от внешних условий

17.

a)

емкость круглого конденсатора

b)

емкость сферического конденсатора

c)

емкость плоского резистора

d)

емкость плоского конденсатора

18.

a)

напряженность поля

b)

напряженность силы натяжения

c)

напряженность исследований

d)

напряженность потенциала