wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

1-50 Қолданбалы жылу физикасы ИК

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.
Термодинамикалық жүйе сыртқы ортамен:
a)
Механикалық әрекеттестікте болады.
b)
Тұрақты көлемде нөлге тең.
c)
Тепе-теңдікті анықтауға мүмкіндік береді.
d)
Химиялық қатынаста болады.
e)
Жылусыйымдылық арқылы өрнектеледі.
2.
Термодинамикалық шамалардың айырымын:
a)
Термодинамиканың I заңы табуға мүмкіндік туғызады.
b)
Жылусыйымдылық арқылы өрнектейді.
c)
Термодинамиканың III заңы арқылы табуға болады.
d)
Нернстің теоремасы көмегімен анықтаймыз.
e)
Абсолюттік температура нөлге тең болғанда анықтайды.
3.
Жылу сыйымдылық:
a)
Тұрақты көлемде нөлге тең.
b)
Термодинамиканың I заңы табуға мүмкіндік туғызады.
c)
P=const нөлге тең.
d)
T=const нөлге тең.
e)
Тепе-теңдік факторымен сипатталады.
4.
Микроканондық үлестіру:
a)
Толық энергиясы тұрақты E=const сипатталады.
b)
Айнымалы бөлщектерді сипаттайтын канондық ансамбльді қарастырды.
c)
Қозғалыс бағыты және ықтималдылық коэффициенттерінің инвариантты болуын қарастырды.
d)
Фаза бойынша интеграл деп аталады.
e)
Күй интегралы болып табылады.
5.
Гиббс болжаулары:
a)
Тұрақты температурада фазалық нүктелердің үлестірілуін канондық деп атады.
b)
Толық энергиясы тұрақты E=const сипаттады.
c)
Адиабаталық оқшауланған жүйені анықтады.
d)
Интеграл мәнін енгізді.
e)
Күй интегралы мәнін қалыптастырды.
6.
бұл:
a)
Фаза бойынша интеграл деп аталады.
b)
Адиабаталық оқшауланған жүйені анықтайды.
c)
Нернстің теоремасы көмегімен табылады.
d)
Термодинамиканың III заңы арқылы табылады.
e)
Термодинамиканың I заңы арқылы табылады арқылы табылады.
7.
Гиббстің ықтималдылық коэффициенті:
a)
Больцманның термодинамикалық ықтималдылығының кері шамасына тең.
b)
Тұтқырлықты мінездейтін физикалық өлшем.
c)
Физикалық мөлшер ағынының температура, концентрация байланыстарының қатынасы.
d)
Стационар емес жылу процестеріндегі зат температурасының өзгеру жылдамдығының сипаттамасы.
e)
Жылу ағынының тығыздығы және заттағы оны тудыратын температура градиенті арасындағы қатынасы.
8.
Лиувилль теңдеуі:
a)
Жүйенің фазалық траекториясымен қозғалысы кезіндегі p-ның уақыт бойынша өзгерісін сипаттайды.
b)
Біржақты өзгеріс болып табылады.
c)
Тепе-теңдікті анықтауға мүмкіндік береді.
d)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді шама.
e)
Жүйені құрайтын бөлшектердің мөлшерлік қатынасына тәуелді шама.
9.
Энтропия:
a)
Біржақты өзгеріс болып табылады.
b)
Жүйенің фазалық траекториясымен қозғалысы кезіндегі p-ның уақыт бойынша өзгерісін сипаттайды.
c)
Жүйеге әсер ететін күштің шамаларының өзгерісінен туады.
d)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді шама.
e)
Жүйені құрайтын бөлшектердің мөлшерлік қатынасына тәуелді шама.
10.
Энтропияның абсолютті мәні:
a)
Термодинамиканың III заңы арқылы анықталады.
b)
Жүйені құрайтын бөлшектердің мөлшерлік қатынасына тәуелді шама.
c)
Біржақты өзгеріс болып табылады.
d)
Жасырын булану балқу жылулары, температура арқылы есептелінеді.
e)
Жүйенің фазалық траекториясымен қозғалысы кезіндегі p-ның уақыт бойынша өзгерісін сипаттайды.
11.
k шамасы:
a)
Планктың енгізген универсал тұрақтысы.
b)
Жасырын булану балқу жылулары, температура арқылы есептелінеді.
c)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді шама.
d)
6n санымен сипатталады.
e)
3n барлық бөлшектердің координаталарымен анықталады.
12.
Энтропия өзгерісі:
a)
Жүйенің бір күйден екінші күйге өтуі болып табылады.
b)
Абсолюттік температура нөлге тең болғанда анықталады.
c)
Тепе-теңдік факторымен сипатталады.
d)
Сыртқы және ішкі параметрлер көмегімен анықталады.
e)
Байланыссыз әрекетте болады.
13.
Макроскопиялық күйді сипаттайтын параметр:
a)
Көлем.
b)
Тығыздық.
c)
Жылу мөлшері.
d)
Жұмыс.
e)
Жылдамдық.
14.
Параметр түрі:
a)
Ішкі.
b)
Оқшауланған.
c)
Гетерогенді.
d)
Термодинамикалық.
e)
Оңашаланған.
15.
Жүйенің микроскопиялық күйі:
a)
3n барлық бөлшектердің координаталарымен анықталады.
b)
Сыртқы және ішкі параметрлермен анықталады.
c)
Планктың енгізген универсал тұрақтысы.
d)
Жасырын булану балқу жылулары, температура арқылы есептелінеді.
e)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді шама.
16.
Құрамында белгілі мөлшерде зерттелетін заттары бар шекарасы сызылып анықталған кеңістік:
a)
Термодинамикалық жүйе.
b)
Гетерогендік жүйе.
c)
Химиялық жүйе.
d)
Тұрғылықты жүйе.
e)
Оқшауланған жүйе.
17.
Термодинамикада қарастырылады:
a)
Жабық жүйе.
b)
Гетерогендік жүйе.
c)
Термодинамикалық жүйе.
d)
Химиялық жүйе.
e)
Тұрғылықты жүйе.
18.
Фазалары біртекті емес жүйелер:
a)
Физико-химиялық жүйе.
b)
Тұрғылықты жүйе.
c)
Оқшауланған жүйе.
d)
Ашық жүйе.
e)
Жабық жүйе.
19.
Жүйенің күйін сипаттайтын параметрлер:
a)
Термодинамикалық параметрлер.
b)
Тығыздық.
c)
Жылу мөлшері.
d)
Жұмыс.
e)
Больцман тұрақтысы.
20.
Ішкі параметрлер:
a)
Жүйені құрайтын бөлшектердің мөлшерлік қатынасына тәуелді шама.
b)
Жылу және механикалық әсерлесуде болатын дене.
c)
Жүйені құрайтын бөлшектердің мөлшерлік қатынасына тәуелді емес шама.
d)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді емес шама.
e)
Бөлшектердің өзара әсерлесуіне тәуелді емес шама.
21.
Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік күйі:
a)
Тепе-теңдік факторымен сипатталады.
b)
Жасырын булану балқу жылулары, температура арқылы есептелінеді.
c)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді шама.
d)
Жүйеге әсер ететін күштің шамаларының өзгерісінен туады.
e)
3n жылдамдықтарының проекцияларымен сипатталады.
22.
Термодинамикалық функциялар:
a)
Энтропия.
b)
Жылу мөлшері.
c)
Жұмыс.
d)
Электр өткізгіштік.
e)
Жүйе қысымы.
23.
Термодинамикалық жүйенің ішкі энергиясы:
a)
Кинетикалық және потенциялық энергияларының қосындысына тең.
b)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді шама.
c)
Тепе-теңдік факторымен сипатталады.
d)
Жүйеге әсер ететін күштің шамаларының өзгерісінен туады.
e)
Жүйенің фазалық траекториясымен қозғалысы кезіндегі p-ның уақыт бойынша өзгерісін сипаттайды.
24.
Термодинамикалық жүйенің жұмысы:
a)
Жалпылама координаталарының шамаларының өзгерісінен пайда болады.
b)
Күй функциясына тең болады.
c)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді шама.
d)
Тепе-теңдік факторымен сипатталады.
e)
Кинетикалық және потенциялық энергияларының қосындысына тең.
25.
Термодинамикалық жүйенің атқаратын жұмысы:
a)
Ретсіз қозғалыстың энергиясының жарым-жартылай қайта үлестіруінен туындайды.
b)
Жүйедегі жылулық қозғалыстың энергиясының өзгерісі арқылы өрнектеледі.
c)
Күй функциясына тең болады.
d)
Бөлшектердің орындарымен қозғалыстарына тәуелді шама.
e)
Кинетикалық және потенциялық энергияларының қосындысына тең.
26.
Термодинамиканың бірінші заңы:
a)
Энергияның сақталу заңы болып табылады.
b)
Табиғатта кездесетін энергия алмасу құбылыстарын сипаттауда қолданылады.
c)
Жылу алмасу кезінде көлем өзгергенде кысымның өзгеру процесі деп аталады.
d)
Клаузиус-Клапейрон теңдеуімен сипатталады.
e)
Тұрақты жылу сиымдылықта өтетін процесс.
27.
Термодинамиканың екінші заңы:
a)
Табиғатта кездесетін энергия алмасу құбылыстарын сипаттауда қолданылады.
b)
Жүйедегі жылулық қозғалыстың энергиясының өзгерісі арқылы өрнектеледі.
c)
Жүйенің ішкі энергиясының өзгерісімен және жұмысының шамасымен анықталады.
d)
Жылу алмасу кезінде көлем өзгергенде кысымның өзгеру процесі деп аталады.
e)
Энергияның сақталу заңы болып табылады.
28.
Оқшауланған жүйедегі термодинамикалық орнықтылықтың өлшемі:
a)
Энтропия.
b)
Ішкі энергия.
c)
Жылу мөлшері.
d)
Жүйе көлемі.
e)
Жүйе қысымы.
29.
Идеал газдар үшін күй теңдеуі:
a)
Клапейрон-Менделеев.
b)
Шредингер.
c)
Рэлей Джинс.
d)
Планк.
e)
30.
Термодинамикалық процес:
a)
V=const.
b)
Q=const.
c)
I=const.
d)
S=const.
e)
M=const.
31.
Термодинамикалық процес:
a)
Бойль-Мариотт заңы.
b)
Хаблл заңы.
c)
Бернулли заңы.
d)
Паскаль заңы.
e)
Эйлер заңы.
32.
Изопроцесс:
a)
Изобара.
b)
A=const.
c)
U=const.
d)
Бэр заңы.
33.
Адиабаталық процесс:
a)
dQ=0, dS=0.
b)
dU=0.
c)
A=const.
d)
U=const.
34.
Политроптық процесс:
a)
Жылу алмасу кезінде көлем өзгергенде қысымның өзгеру процесі деп аталады.
b)
Изоэнтропиялық процесс деп аталады.
c)
dU=0.
d)
Қоршаған ортамен жылу алмаспайтын жүйе.
35.
Термиялық коэффициенттер:
a)
Көлемдік ұлғаю коэффициенті.
b)
Тұтқырлық коэффициенті.
c)
Толтыру коэффициенті.
d)
Жылу берілу коэффициенті.
e)
Жылу өткізгіштік коэффициенті.
36.
Бірінші текті фазалық өтулер:
a)
Жасырын жылудың бөлінуі және жұтылуы арқылы іске асырылады.
b)
Ван - дер – Ваальс теңдеуімен сипатталады.
c)
Рэлей Джинс теңдеуі арқылы анықталады.
d)
Бозе-Эйнштейн теңдеуімен сипатталады.
37.
Концентрацияның, электр өрісінің кернеулігінің градиенттеріне тәуелді:
a)
Диффузия.
b)
Жылу мөлшері.
c)
Концентрация.
d)
Потенциал.
e)
Энтропия.
38.
Термодинамикалық функциялар орнына пайдаланылады:
a)
Электрлік потенциалдар айырымы.
b)
Жылуөткізгіштік.
c)
Энтальпия.
d)
Диффузия.
e)
Жылу мөлшері.
39.

Максимал жұмыс тәжірибесіз келесі жағдайлармен анықталады:

a)

b)

c)

d)

e)

40.

Нернст теоремасы бойынша

a)

b)

c)

d)

e)

41.
a)

b)

c)

d)

e)

42.

Статистикалық тепе-теңдік шарты:

a)

Ықтималдылық коэффициенті координата және импульс функциясы инвариантты болса қанағаттанады.

b)

c)

Интеграл мәнін енгізді.

d)

Күй интегралы мәнін қалыптастырады.

e)

43.

Идеал газдың бір молінің тепе-теңдік күйін сипаттайтын теңдеулер:

a)

b)

c)

d)

e)

44.

Күйлер бойынша интеграл:

a)

b)

c)

d)

45.

Максвелл-Больцман үлестіруі:

a)

b)

c)

d)

e)

46.

Осциллятордың орташа энергиясы ......... арқылы анықталады:

a)

b)

c)

d)

e)

47.

Деформацияның элементар жұмысының теңдеуі:

a)

b)

c)

d)

e)

48.

Деформацияның қарапайым түрі:

a)

b)

c)

d)

e)

49.

Оқшауланған жүйенің энтропиясының толық өзгерісі:

a)

b)

c)

d)

e)

50.

Нақты газдарды сипаттайтын күй теңдеуі:

a)

Клапейрон-Менделеев теңдеуіне екі түзету енгізу арқылы анықталады.

b)

c)

Планк теңдеуі болып табылады.

d)

Бозе-Эйнштейн теңдеуі болып табылады.

e)