F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

Podobné dokumenty
Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

F - Změny skupenství látek

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Digitální učební materiál

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika

Řešení: Fázový diagram vody

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

LOGO. Změny skupenství

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Vnitřní energie, práce a teplo

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Molekulová fyzika a termika:

(test version, not revised) 24. listopadu 2010

Energie. Název sady DUM. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast. Fyzika. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, interaktivní tabule

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 9. ROČNÍK. Změny skupenství. Filip Skalský, David Řehůřek

Mol. fyz. a termodynamika

STRUKTURA KAPALIN STRUKTURA KAPALIN

Molekulová fyzika a termika

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

3.2 Látka a její skupenství

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Teplo v příkladech I

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Ch - Rozlišování látek

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie, teplo a práce

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Změny skupenství látek - tání, tuhnutí VY_32_INOVACE_F0114.

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

4IS09F8 změna skupenství.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 09

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

LOGO. Molekulová fyzika

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Vnitřní energie, práce a teplo

<<< záložka Fyzika

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

Změna skupenství - přehled Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

T0 Teplo a jeho měření

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Pracovní list číslo 01

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára

Teplota. fyzikální veličina značka t

VY_32_INOVACE_257. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová

Vnitřní energie, práce, teplo.

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

3 pokusy z termiky. Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Termomechanika cvičení

PŘÍRODA - VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi látek a jejich měřením.

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

F - příprava na 4. zápočtový test

Transkript:

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1 1. K vypařování kapaliny dochází: při každé teplotě v celém jejím objemu pouze při teplotě 100 C v celém objemu kapaliny pouze při normální teplotě a normálním tlaku z jejího volného povrchu při každé teplotě z jejího volného povrchu E) pouze při teplotě vyšší, než je teplota varu dané kapaliny z celého objemu kapaliny F) pouze při teplotě varu dané kapaliny z jejího volného povrchu 2. Při kapalnění se mění: pevné skupenství na kapalné kapalné skupenství na plynné plynné skupenství na kapalné 3. Při kterých změnách skupenství těleso přijímá teplo? při kapalnění při tuhnutí při varu při vypařování E) při tání 4. Při zvýšení tlaku nad volným povrchem vody, dochází k varu vody: při teplotě 100 0 C při nižší teplotě než 100 0 C při jakékoli teplotě při teplotě 98 0 C E) při vyšší teplotě než 100 0 C F) při teplotě 89 0 C 5. Vyber nesprávné tvrzení: Množství vypařené kapaliny závisí na teplotě kapaliny na odstraňování par z povrchu kapaliny na hloubce kapaliny na druhu kapaliny 6. Zvětší-li se pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul vody: klesne teplota vody vzroste teplota vody vzroste hustota vody vzroste hydrostatický tlak vodního sloupce E) nenastane žádná podstatná změna 7. Při snížení tlaku nad volným povrchem vody, dochází k varu vody různě podle tlakové nádoby při vyšší teplotě při nižší teplotě záleží na kapalině 21452 21446 21461 21453 21435 21458 21460 1 z 5

8. Změna pevné látky v plynnou se nazývá vypařování difúze sublimace kondenzace 9. Většina látek při tuhnutí: zvětšuje hustotu zvětšuje objem zvětšuje hmotnost zmenšuje objem E) zmenšuje hmotnost F) nemění objem 10. Je-li intenzita vypařování a kapalnění látky v uzavřené lahvi stále stejná, mluvíme o: nerovnovážném stavu při snížené teplotě rovnovážném stavu při zvýšené teplotě nerovnovážném stavu při zvýšené teplotě rovnovážném stavu při snížené teplotě E) rovnovážném stavu při konstantní teplotě F) nerovnovážném stavu nezávisle na teplotě 11. Teplota tání je: Teplo, při kterém se mění látka pevná na kapalnou. Teplota, při které se mění skupenství látky pevné na kapalné. Teplota, kterou musí těleso přijmout, aby se změnilo ze skupenství pevného na kapalné. Množství tepla, které přijme 1 kg látky aby se změnilo skupenství pevné na kapalné. 12. Jaké skupenské teplo tání přijme led o hmotnosti 4 kg a teplotě 0 C, aby roztál? 1336 kj 2672 kj 668 kj 334 kj 13. 3 kg hliníku zahřátého na teplotu tání přijme během tání teplo: 660 C asi 1,2 MJ asi 540 kj asi 2,7 kj E) asi 985 kj F) 2470 C 14. Objem většiny látek se při tání nemění zmenšuje nedá se určit zvětšuje 21438 21448 21451 21439 21437 21455 21440 2 z 5

15. Měrná tepelná kapacita vyjadřuje: 21457 množství tepla, které musí přijmout nebo odevzdat 1 kg látky, aby se ohřál nebo ochladil o 1 0 C při tepelné výměně hmotnost tělesa potřebnou pro přijetí nebo odevzdání 1 kj tepla teplotu, na kterou musíme těleso zahřát nebo ochladit, aby přijalo nebo odevzdalo 1 kj tepla množství tepla, které musí přijmout nebo odevzdat 1 kg látky, aby se ohřál nebo ochladil o libovolnou teplotu při tepelné výměně E) množství tepla, které musí přijmout nebo odevzdat 1 kg látky, aby se ohřál nebo ochladil o libovolnou teplotu při tepelné výměně F) schopnost látky přijímat nebo odevzdávat teplo tak, aby se její teplota měnila vždy o 1 0 C při přijetí nebo odevzdání tepla 1 kj 16. Během tuhnutí těleso: současně přijímá i odevzdává teplo odevzdává teplo přijímá teplo ani nepřijímá ani neodevzdává teplo 17. Rychlost vypařování kapaliny je ovlivněna: hmotností kapaliny druhem kapaliny jestli kapalinu mícháme nebo ne obsahem volného povrchu kapaliny E) teplotou kapaliny 18. V uzavřené nádobě je vzduch nasycen vodními parami. Co se stane při poklesu teploty? Část vody se vypaří. Část páry zkapalní. Nedojde k žádné změně. Všechna pára zkapalní. 19. V kádince je 1 kg vody. Voda má největší hustotu a tím nejmenší objem při teplotě 4 C 20 C 100 C 0 C 20. Proč se orosí skla brýlí při vstupu z chladného prostředí do teplé místnosti? Molekuly vody se zbrzdí o studená skla brýlí a usadí se tam. Na chladném povrchu brýlí se sníží pohybová energie molekul vodní páry a ty skapalní. Je to způsobeno prouděním chladných vodních par okolo brýlí, které tyto páry ještě více zbrzdí. Protože v místnosti je vlhko a na brýlích je to vidět. 21. Co se stane, když těleso přijme energii. Změní skupenství. Zvýší se jeho teplota. Změní svůj tvar. Zvýší se pohybobá energie tělesa. E) Zvýší se E k částic tělesa. 21449 21454 21444 21459 21434 21456 3 z 5

22. Jaké podmínky musí být splněny, aby kapalina za normálního tlaku vařila? Kapalina musí mít teplotu vyšší než teplota varu. Kapalina musí přijímat teplo. Kapalina musí být v uzavřené nádobě. Kapalina musí mít teplotu varu. E) Kapalina musí odevzdávat teplo. 23. Do vody o teplotě 0 C vhodíme kostku ledu (m = 1 kg, t = 0. Co se stane? 21445 21442 Led zvýší svoji teplotu. Nedojde k žádné změně. Všechen led roztaje. Část ledu roztaje. 24. Během tuhnutí se vnitřní energie tělesa zmenšuje zvětšuje nemění nedá se určit 25. Při kterých změnách skupenství těleso odevzdává teplo? při varu při tání při tuhnutí při vypařování E) při kapalnění 26. Z jaké látky může být nádoba, ve které lze roztavit kousek stříbra? 21450 21441 21447 měď stříbro zlato hliník 27. Kostka ledu (m = 1 kg, t = 0 přijme teplo 100 kj. Co se stane? 21443 Led zvýší svoji teplotu. Část ledu roztaje. Nedojde k žádné změně. Všechen led roztaje. 4 z 5

28. K čemu dochází při vypařování kapaliny? 21436 Kapalina teplo neodevzdá ani nepřijme Kapalina přijímá teplo z okolí Dochází k sublimaci Kapalina odevzdá teplo do okolí 5 z 5