STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

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

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Teplota a její měření

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

9. Struktura a vlastnosti plynů

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Ing. Stanislav Jakoubek

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

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Zákony ideálního plynu

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

Mol. fyz. a termodynamika

FYZIKA, OPTIKA, OPTICKÁ ZOBRAZENÍ

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

6. Stavy hmoty - Plyny

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

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

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

ZÁKONY CHEMICKÝCH REAKCÍ

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Termodynamické zákony

Digitální učební materiál

FYZIKA Mechanika tekutin

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Molekulová fyzika a termodynamika

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Fyzika. 7. Motor o příkonu 5 kw pracuje s účinností 80 %. Pracuje-li 1 hodinu, vykoná práci: a) 14, J b) Wh c) 4 kwh d) kj

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

CZ.1.07/1.5.00/

Práce, výkon, energie

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Práce, výkon, energie

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

VZTAHY MEZI FYZIKÁLNÍMI VELIČINAMI Implementace ŠVP

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

FUNKCE NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST A LINEÁRNÍ LOMENÁ FUNKCE

VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST z fyzikální chemie( 1

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

FYZIKA Mechanika tuhých těles

CZ.1.07/1.5.00/

SEZNAM PRO ARCHIVACI

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Datum, období vytvoření:

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

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Studijní program: Fyzika Studijní obory: FFUM

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 10.

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Transkript:

Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování učiva formou testových úloh STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ ideální plyn, rozdělení molekul ideálního plynu podle rychlostí, střední kvadratická rychlost molekul, střední kinetická energie molekul, tlak ideálního plynu, stavová rovnice ideálního plynu, izotermický děj, izochorický děj, izobarický děj, měrná tepelná kapacita plynu při stálém objemu a tlaku, adiabatický děj, izoterma, izobara, izochora, adiabata, práce vykonaná plynem, kruhový děj, Druhý termodynamický zákon, tepelné motory Testové úlohy varianta A 1. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Ideální plyn je ve skutečnosti neexistující model. b. Rozměry molekul v ideálním plynu zanedbáváme. c. Molekuly ideálního plynu na sebe působí stále, mají velkou potenciální energii. d. Srážky molekul ideálního plynu jsou dokonale pružné. 2. Střední kvadratická rychlost: a. spočítáme ji jako kvadrát okamžité rychlosti b. je nejpravděpodobnější rychlost molekul při dané teplotě c. je aritmetickým průměrem okamžitých rychlostí všech molekul v plynu d. je rychlost, kterou by musely mít všechny molekuly, aby jejich celková kinetická energie odpovídala skutečné kinetické energii soustavy 3. Střední kinetická energie molekuly: a. je dána vztahem, kde je střední kvadratická rychlost molekuly b. je pro všechny molekuly daného plynu stejná c. závisí přímo úměrně na teplotě d. je přímo úměrná hmotnosti molekuly 4. Univerzální plynová konstanta má rozměr: a. J K mol b. J K -1 mol -1 c. J K -1 d. J K 5. Jak se změní střední kinetická energie molekuly, jestliže se termodynamická teplota zvýší o 3K? a. Bude třikrát menší. b. Bude třikrát větší. c. Bude devětkrát větší. d. Bude větší. 6. Střední hodnota tlaku plynu v uzavřené nádobě je: a. přímo úměrná objemu nádoby b. přímo úměrná počtu molekul c. přímo úměrná hmotnosti molekul d. přímo úměrná druhé mocnině střední kvadratické rychlosti molekul 1/6

7. Stavovou rovnici můžeme psát ve tvaru: a. b. c. d. 8. Určete přibližný počet molekul ve 100 g oxidu uhličitého. Atomová hmotnostní konstanta je 1,66 10-27 kg, relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, relativní atomová hmotnost uhlíku 12. a. 1,37 10 27 b. 1,37 10 24 c. 2,15 10 24 d. 1,37 10-30 9. Předpokládejme, že máme dva různé ideální plyny o stejné teplotě. Které tvrzení je pravdivé? a. Oba plyny mají stejnou střední kvadratickou rychlost. b. Oba plyny mají stejný tlak. c. Oba plyny mají stejnou střední kinetickou energii. d. Oba plyny mají stejný objem. 10. Vztah konst. : a. platí pro ideální plyn o konstantní teplotě b. platí pro ideální plyn neměnné hmotnosti c. platí pro ideální plyn procházející libovolnými změnami d. se nazývá Boylův-Mariottův zákon 11. Ve dvou různých nádobách o objemu 1 litru jsou samostatně oxid uhličitý a oxid uhelnatý. Plyny jsou vystaveny normálnímu tlaku a teplotě (k = 1,38 10-23 J K -1, A r (O) = 16, A r (C) = 12). Porovnejte počty molekul obou plynů. a. počty molekul budou stejné b. počty molekul nebudou stejné c. molekul CO 2 je asi 2,7 10 22 d. molekul CO 2 je 16x víc 12. Jak se změní objem ideálního plynu, jestliže se jeho termodynamická teplota zmenší pětkrát a tlak vzroste o 20%? a. bude 5x větší b. bude 5x menší c. bude 6x větší d. bude 6x menší 13. Pro izochorický děj platí: a. p = konst. b. p/t = konst. c. p = konst./t d. p 1V 1 = p 2V 2 14. Grafem závislosti tlaku plynu na jeho objemu je při izotermickém ději: a. hyperbola b. izoterma c. přímka rovnoběžná s vodorovnou osou d. přímka rovnoběžná se svislou osou 15. Na počátku izobarického děje byla teplota ideálního plynu 27 C a objem 200 ml, po skončení děje měl plyn objem 280 ml. Určete výslednou teplotu plynu. a. 420 C b. 378 C c. 37,8 C d. 147 C 2/6

16. Při izotermickém ději platí: a. Změna vnitřní energie plynu je nulová. b. Teplo přijaté plynem odpovídá práci vykonané plynem. c. Teplo přijaté plynem je větší než vykonaná práce. d. Teplo plynu zůstává konstantní. 17. Objem plynu se za stálého tlaku zvětšil z 8 l na 9 l a plyn vykonal práci 0,6 kj. Určete tlak plynu. a. 600 Pa b. 6000 Pa c. 600 kpa d. Nelze určit bez znalosti změny vnitřní energie. 18. Při adiabatickém ději: a. se nemění vnitřní energie plynu b. si plyn nevyměňuje s okolím teplo c. plyn nemůže konat práci d. platí pv = konst 19. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Raketový motor nepatří mezi spalovací motory. b. Účinnost kruhového děje je vždy menší než 1. c. Cyklicky pracující tepelný stroj je vždy systém stroj chladič d. Nejnovější zážehový motor má lepší účinnost než motor raketový. 20. Po proběhnutí kruhového děje: a. vzroste vnitřní energie systému b. je výsledná práce nulová c. se vnitřní energie systému nezmění d. má plyn stejný tlak jako před započetím kruhového děje Testové úlohy varianta B 1. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Srážky molekul ideálního plynu se stěnami nádoby jsou dokonale pružné. b. Kinetická energie molekul ideálního plynu je menší než potenciální. c. Ideální plyn je pouze zjednodušující model. d. Vzdálenosti molekul ideálního plynu jsou ve srovnání s jejich rozměry obrovské. 2. Střední kvadratická rychlost: a. je rychlost, kterou by musely mít všechny molekuly, aby jejich celková kinetická energie odpovídala skutečné kinetické energii soustavy b. spočítáme ji jako druhou mocninu okamžité rychlosti c. je nejpravděpodobnější rychlost molekul při dané teplotě d. je rychlost, kterou by musely mít všechny molekuly, aby jejich celková kinetická energie odpovídala kinetické energii tělesa 3. Střední kinetická energie molekuly: a. závisí na teplotě b. je dána vztahem, kde je střední kvadratická rychlost molekuly c. je přímo úměrná hmotnosti molekuly d. je pro každou molekulu daného plynu jiná 4. Boltzmanova konstanta má rozměr: a. J K mol b. J K -1 mol -1 c. J K -1 d. J K 3/6

5. Jak se změní střední kvadratická rychlost molekuly, jestliže termodynamická teplota klesne o 4K? a. Bude čtyřikrát menší. b. Bude dvakrát menší. c. Bude šestnáctkrát menší. d. Bude menší. 6. Střední hodnota tlaku plynu v uzavřené nádobě je: a. nepřímo úměrná objemu nádoby b. přímo úměrná počtu molekul c. přímo úměrná hmotnosti molekul d. přímo úměrná střední kvadratické rychlosti molekul 7. Stavovou rovnici můžeme psát ve tvaru: a. b. c. d. 8. Určete přibližný počet molekul ve 100 g oxidu uhelnatého. Atomová hmotnostní konstanta je 1,66 10-27 kg, relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, relativní atomová hmotnost uhlíku 12. a. 2,15 10 27 b. 1,37 10 24 c. 2,15 10 24 d. 2,15 10-30 9. Předpokládejme, že máme dva různé ideální plyny o stejné teplotě. Které tvrzení je pravdivé? a. Oba plyny mají stejnou střední kvadratickou rychlost a stejnou střední kinetickou energii. b. Oba plyny mají různý tlak. c. Oba plyny mají stejnou střední kinetickou energii. d. Oba plyny mají stejný objem. 10. Vztah konst. : a. platí pro všechna tělesa, neboť vychází ze zákona zachování energie b. platí pro ideální plyn procházející libovolnými změnami c. platí pro ideální plyn neměnné hmotnosti d. neplatí nikdy 11. Ve dvou různých nádobách o objemu 1 litru jsou samostatně oxid uhličitý a oxid uhelnatý. Plyny jsou vystaveny normálnímu tlaku a teplotě (k = 1,38 10-23 J K -1, A r (O) = 16, A r (C) = 12). Porovnejte počty molekul obou plynů. a. molekul CO je asi 2,7 10 22 b. počty molekul budou stejné c. počty molekul nebudou stejné d. molekul CO je 16x míň 12. Jak se změní objem ideálního plynu, jestliže se jeho termodynamická teplota zmenší čtyřikrát a tlak vzroste o 25%? a. bude 5x větší b. bude 5x menší c. bude 4x větší d. bude 4x menší 13. Pro izotermický děj platí: a. p = konst. b. p/v = konst. c. p = konst./v d. p 1V 1 = p 2V 2 4/6

14. Grafem závislosti tlaku plynu na jeho objemu je při izochorickém ději: a. hyperbola b. izochora c. přímka rovnoběžná s vodorovnou osou d. přímka rovnoběžná se svislou osou 15. Na počátku izobarického děje byla teplota ideálního plynu 27 C a objem 100 ml, po skončení děje měl plyn objem 140 ml. Určete výslednou teplotu plynu. a. 378 C b. 52 C c. 147 C d. 420 C 16. Při izotermickém ději platí: a. Teplo přijaté plynem je větší než vykonaná práce. b. Teplo přijaté plynem je menší než vykonaná práce. c. Teplota plynu zůstává při tomto ději konstantní. d. Změna vnitřní energie plynu je nulová. 17. Objem plynu se za stálého tlaku zvětšil z 6 l na 7 l a plyn vykonal práci 0,5 kj. Určete tlak plynu. a. Nelze určit bez znalosti změny vnitřní energie. b. 500 Pa c. 500 kpa d. 5000 Pa 18. Při adiabatickém ději: a. si plyn nevyměňuje s okolím teplotu b. se nemění vnitřní energie plynu c. plyn může konat práci d. platí pv = konst 19. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Účinnost kruhového děje je vždy 1. b. Cyklicky pracující tepelný stroj je vždy systém ohřívač motor chladič c. Parní stroj patří mezi spalovací motory. d. Čtyřdobý zážehový motor má lepší účinnost než motor raketový. 20. Po proběhnutí kruhového děje: a. má plyn stejný objem jako před započetím kruhového děje b. klesne vnitřní energie systému c. se vnitřní energie systému nezmění d. je výsledná práce nulová 5/6

SEZNAM ZDROJŮ [01] BARTUŠKA, Karel a SVOBODA, Emanuel. Fyzika pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2009. 244 s. ISBN 978-80-7196-383-7. [02] LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, c1995, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6266-X. METODICKÝ LIST Název školy Masarykovo gymnázium Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0487 Autor Mgr. Jitka Novosadová Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Stupeň a typ vzdělávání Gymnaziální vzdělávání Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Struktura a vlastnosti plynů Druh učebního materiálu Testové úlohy Cílová skupina Žák, 15 20 let Anotace Testové úlohy jsou určeny do výuky studentům jako souhrnné zopakování probraného celku, náplň: struktura a vlastnosti plynů Vybavení, pomůcky - Klíčová slova ideální plyn, rozdělení molekul ideálního plynu podle rychlostí, střední kvadratická rychlost molekul, střední kinetická energie molekul, tlak ideálního plynu, stavová rovnice ideálního plynu, izotermický děj, izochorický děj, izobarický děj, měrná tepelná kapacita plynu při stálém objemu a tlaku, adiabatický děj, izoterma, izobara, izochora, adiabata, práce vykonaná plynem, kruhový děj, Druhý termodynamický zákon, tepelné motory Datum 14.10.2013 6/6