Элементы квантовой электроники 3 страница

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; (2)

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru - средняя длина свободного пробега молекул. Для нахождения Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru воспользуемся формулой из примера 11:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . (3)

Подставляя (2) и (3) в выражение (1), имеем

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (4)

Коэффициент внутреннего трения

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ,

где ρ- плотность газа при температуре 300 К и давлении 105 Па.

Для нахождения ρ воспользуемся уравнением состояния идеального газа. Запишем его для двух состояний азота – при нормальных условиях Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и при заданных условиях:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (6)

Учитывая, что Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , имеем

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (7)

Коэффициент внутреннего трения газа может быть выражен через коэффициент диффузии (см. формулы (1) и (5)):

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (8)

Подставляя числовые значения в (4) и (8), получим

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ;

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

14. Кислород массой 160 г нагревают при постоянном давлении от 320 до 340 К. Определить количество теплоты, поглощенное газом, изменение внутренней энергии и работу расширения газа.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Найти: Q; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; А.

Решение.Количество теплоты, необходимое для нагревания газа при постоянном давлении

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . (1)

Здесь ср и Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru -удельная и молярная теплоемкости газа при постоянном давлении; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru -молярная масса кислорода. Для всех двухатомных газов

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Изменение внутренней энергии газа находим по формуле

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , (2)

Здесь ср и Ср=Мср–удельная и молярная теплоемкости газа при постоянном давлении; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru - молярная масса кислорода. Для всех двухатомных газов

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Изменение внутренней энергии газа находим по формуле

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ,

Где СV –молярная теплоемкость газа при постоянном объеме. Для всех двухатомных газов

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Работа расширения газа при изобарном процессе Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , где Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru - изменение объема газа, которое можно найти из уравнения Клайперона –Менделеева. При изобарном процессе

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; (3)

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (4)

Почленным вычитанием выражения (3) и (4) находим

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ,

Следовательно,

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . (5)

Подставляя числовые значения в формулы (1), (2) и (5), получаем:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ;

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ;

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

15.Объем аргона, находящегося при давлении 80 кПа, увеличился от 1 до 2 л. Насколько изменится внутренняя энергия газа, если расширение происходило: а) изобарно; б) адиабатно.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Найти: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Решение.Применимпервый закон термодинамики. Согласно этому закону, количество теплотыQ, переданное системе, расходуется на увеличение внутренней энергии Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и на внешнюю механическую работу А:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . (1)

Величину Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru можно определить, зная массу газа m, удельную теплоемкость при постоянном объеме Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и изменение температуры Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru :

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (2)

Однако удобное изменение внутренней энергии Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru определять через молярную теплоемкость СV, которая может быть выражена через число степеней свободы:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . (3)

Подставляя величину сv из формулы (3) в (2), получаем

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (4)

Изменение внутренней энергии зависит от характера процесса, при котором идет расширение газа. При изобарном расширении газа, согласно первому закону термодинамики, часть количества теплоты идет на изменение внутренней энергии Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , которая выражается формулой (4). Найти Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru для аргона по формуле (4) нельзя, так как масса газа и температура в условии задачи не даны. Поэтому необходимо провести преобразование формулы (4).

Запишем уравнение Клайперона –Менделеева для начального и конечного состояний газа:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ,

или

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (5)

Подставив (5) в формулу (4), получим

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (6)

Это уравнение является расчетным для определения Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru при изобарном расширении.

При адиабатном расширении газа теплообмена с внешней средой не происходит, поэтому Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . Уравнение (1) запишется в виде

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (7)

Это соотношение устанавливает, что работа расширения газа может быть осуществлена только за счет уменьшения внутренней энергии газа (знак минус перед Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ):

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (8)

Формула работы для адиабатного процесса имеет вид

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , (9)

где γ – показатель степени адиабаты, равный отношению теплоемкостей: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . Для аргона – одноатомного газа Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru - имеем Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Находим изменение внутренней энергии при адиабатном процессе для аргона, учитывая формулы (8) и (9):

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (10)

Для определения работы расширения аргона формулу (10) следует преобразовать, учитывая при этом параметры, данные в условии задачи. Применив уравнение Клайперона –Менделеева для данного случая: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , получим выражение для подсчета изменения внутренней энергии:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (11)

Подставляя числовые значения в (6) и (11), имеем:

а) при изобарном расширении

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ;

б) при адиабатном расширении

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Ответ: а) Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru б) Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

16.Температура нагревателя тепловой машины 500 К. Температура холодильника 400 К. Определить КПД тепловой машины, работающей по циклу Карно, и полную мощность машины, если нагреватель ежесекундно передает ей 1675 Дж теплоты.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Найти: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Решение.Коэффициент полезного действия машины определяется по формуле

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (1)

или

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . (2)

Из выражений (2) и (10 находим

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Вычислим:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ;

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Эта работа совершается за 1 с, следовательно, полная мащность машины 335 Вт.

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

17. Горячая вода некоторой массы отдает теплоту холодной воде такой же массы и значения их температуры становятся одинаковыми. Показать, что энтропия при этом увеличивается.

Решение.Пусть температура горячей воды Т1, холодной Т2, а температура смеси Θ. Определим температуру смеси, исходя из уравнения теплового баланса

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , или Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ,

откуда

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (1)

Изменение энтропии, происходящее при охлаждении горячей воды,

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Изменение энтропии, происходящее при нагревании холодной воды,

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Изменение энтропии системы равно

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ,

или с учетом соотношения (1) имеем

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Так как Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , то Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

18. Два одинаковых заряда находятся в воздухе на расстоянии 0,1 м друг от друга. Напряженность поля в точке, удаленной на расстояния 0,06 и 0,08 м от одного и другого зарядов, равна 10 кВ/м. Определить потенциал поля в этой точке и величину зарядов.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Найти: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; φ.

Решение. Напряженность Е и потенциал φ поля точечного заряда q определяется по формулам:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ,

Где ε – диэлектрическая проницаемость среды; ε0 – электрическая постоянная; r–расстояние от заряда до точки поля. Как видно из рис. 1 Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , так как Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Рис. 1

Откуда:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Определим потенциал:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

19. Две параллельные плоскости одноименно заряжены с поверхностной плотностью зарядов 2 и 4 нКл/м2. Определить напряженность поля: а) между плоскостями; б) вне плоскостей.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Найти: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Решение. Как видно из рис. 2, в зазоре между плоскостями Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , так как направления векторов Е1 и Е2 противоположны. Тогда Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , где ε0 – электрическая постоянная.

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Рис. 2

В пространствевне зазорамежду плоскостями векторы Е1 и Е2 совпадают по направлению. Поэтому

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Ответ:Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

20.Заряд величиной 1 нКл переносится из бесконечности в точку, находящуюся на расстоянии 0,1 м от поверхности металлической сферы радиусом 0,1 м, заряженной с поверхностной плотностью 10-5 Кл/м2. Определить работу перемещения заряда.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Найти: А.

Решение.Потенциал поля Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , создаваемого заряженной сферой на расстоянии Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru от ее центра, определяется по формуле:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ,

где Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru - заряд сферы; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru - электрическая постоянная.

Потенциал поля на расстоянии Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru равен нулю: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . Работа А по перемещению заряда q из бесконечности в точку поля равна:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

21.Конденсатор с парафиновым диэлектриком заряжен до разности потенциалов 150В. Напряженность в нем равна Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , площадь пластин 6 см2. Определить емкость конденсатора и поверхностную плотность заряда на обкладках Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Найти: С и σ.

Решение.В плоском конденсаторе напряженность поля Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , где ε – диэлектрическая проницаемость среды, ε0 – электрическая постоянная. Откуда

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

В плоском конденсаторе разность потенциалов U и напряженностьЕ связаны зависимостью Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru зазор между обкладками. Откуда Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . Емкость С плоского конденсатора определяется по формуле:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

22.Энергия плоского воздушного конденсатора 40 нДж,разность потенциалов на обкладках 600 В, площадь платин 1см2.

Определить расстояние между обкладками, напряженность и объемную плотность энергии поля конденсатора.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Найти: в, Е, w.

Решение.Энергия конденсатора Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; емкость конденсатора Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , следовательно, Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . Отсюда

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Напряженность поля конденсатора

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Объемная плотность энергии поля:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

23.Плотность тока в никелиновом проводнике длиной 25 м равна 1 МА/м2. Определить напряжение на концах проводника.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Найти: U.

Решение.По закону Ома в дифференциальной форме плотность тока j в проводнике пропорциональна напряженности Е поля в проводнике Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , где Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru -удельная проводимость; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru -удельное сопротивление проводника. С другой стороны Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , где U- напряженность на концах проводника длиной ℓ. Тогда Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , откуда Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

24.Определить электродвижущую силу аккумуляторной батареи, ток короткого замыкания которой равен 10 А, если при подключении к ней резистора сопротивлением 2 Ом сила тока в цепи равна 1 А.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Найти: ε.

Решение.По закону Ома Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru где r-внутреннее сопротивление батареи. При коротком замыкании цепи внешнее сопротивление Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru , откуда Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru . Тогда Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru или Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

25.Изолированный прямолинейный проводник изогнут в виде прямого угла со стороной длиной 20 см. В плоскости угла помещен кольцевой проводник радиусом 10 см так, что стороны угла являются касательными к нему (рис.3).

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Рис. 3

Найти индукцию в центре кольца. Силы токов в проводнике равны 2А. Влияние проводящих проводов не учитывать.

Дано: Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru

Найти: В.

Решение:Индукция Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru в точке поля от элемента любой конфигурации проводника Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru с током I, определяется по закону Био-Савара –Лапласа:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru (1)

где r- расстояние от элемента до точки, где определяется индукция; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru - угол, составленный векторами Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и r; Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru - магнитная постоянная. Направление вектора индукции перпендикулярно плоскости, содержащей Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru и r, и определяется правилом правого винта. Например, в центре окружности (см. рис.) векторы индукции от всех элементов перпендикулярны плоскости окружности и направлены на нас. Интегрируя выражение (1), получаем индукцию в центре окружности радиуса Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru : Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Индукция, создаваемая в точке М отрезками АВ и ВС и прямого проводника на расстоянии Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru от него, равна:

Элементы квантовой электроники 3 страница - student2.ru .

Наши рекомендации