Termal olaylar OGE fiziği 9 teorisi. OGE'ye hazırlanmak için yeni ve eksiksiz bir rehber

Bir cismin iç enerjisi bağlıdır

1) sadece bu vücudun sıcaklığına göre

2) sadece bu bedenin kütlesi üzerinde

3) yalnızca maddenin toplanma durumu hakkında

4) sıcaklık, vücut ağırlığı ve maddenin birikme durumuna bağlı olarak

Çözüm.

Bir cismin iç enerjisi, atomlarının ve moleküllerinin termal hareketinin kinetik enerjisi ile birbirleriyle etkileşimlerinin potansiyel enerjisinin toplamıdır. Bir cismin iç enerjisi ısıtıldığında artar, çünkü sıcaklık arttıkça moleküllerin kinetik enerjisi de artar. Bununla birlikte, bir cismin iç enerjisi yalnızca sıcaklığına, ona etki eden kuvvetlere ve parçalanma derecesine bağlı değildir. Erime, katılaşma, yoğunlaşma ve buharlaşma sırasında yani bir cismin toplanma durumu değiştiğinde, atomları ve molekülleri arasındaki potansiyel bağ enerjisi de değişir, yani iç enerjisi de değişir. Bir cismin iç enerjisinin hacmiyle (ve dolayısıyla kütlesiyle) orantılı olması ve bu cismi oluşturan tüm moleküllerin ve atomların kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına eşit olması gerektiği açıktır. Dolayısıyla iç enerji sıcaklığa, vücut kütlesine ve toplanma durumuna bağlıdır.

Cevap: 4

Kaynak: Devlet Fizik Akademisi. Ana dalga. Seçenek 1313.

Mekanik enerjinin iç enerjiye dönüştürüldüğü bir olguya örnek:

1) bir gaz ocağında kaynar su

2) bir elektrik ampulünün filamanının parlaması

3) metal bir telin ateş alevinde ısıtılması

4) iplik sarkacının havadaki salınımlarının sönümlenmesi

Çözüm.

Bir cismin iç enerjisi, atomlarının ve moleküllerinin termal hareketinin kinetik enerjisi ile birbirleriyle etkileşimlerinin potansiyel enerjisinin toplamıdır.

Bir gaz ocağında suyun kaynatılması, kimyasal bir reaksiyonun (gazın yanması) enerjisinin suyun iç enerjisine dönüştürülmesine bir örnektir.

Bir ampulün filamanının parıltısı, elektrik enerjisinin radyasyon enerjisine dönüştürülmesine bir örnek teşkil eder.

Metal bir telin ateş alevinde ısıtılması, kimyasal reaksiyon enerjisinin (yakıtın yanması) telin iç enerjisine dönüştürülmesine bir örnek teşkil eder.

İplik sarkacının salınımlarının havadaki sönümlenmesi, sarkacın hareketinin mekanik enerjisinin sarkacın iç enerjisine dönüşmesine bir örnek teşkil eder.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 4.

Cevap: 4

Kaynak: Devlet Fizik Akademisi. Ana dalga. Seçenek 1326.

1) alkol molekülleri arasındaki ortalama mesafe artar

2) her alkol molekülünün hacmi azalır

3) her alkol molekülünün hacmi artar

Alkol

Çözüm.

Sıcaklık, bir maddenin moleküllerinin ortalama hareket hızını karakterize eder. Buna göre sıcaklık düştükçe ortalama olarak daha yavaş hareket eden moleküller ortalama olarak birbirlerinden daha küçük bir mesafede bulunur.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 4.

Cevap: 4

Kaynak: Devlet Fizik Akademisi. Ana dalga. Uzak Doğu. Seçenek 1327.

Bir termometrede bir alkol sütununu ısıtırken

1) alkol molekülleri arasındaki ortalama mesafe azalır

2) alkol molekülleri arasındaki ortalama mesafe artar

3) alkol moleküllerinin hacmi artar

4) alkol moleküllerinin hacmi azalır

Çözüm.

Sıcaklık, bir maddenin moleküllerinin ortalama hareket hızını karakterize eder. Buna göre, sıcaklık arttıkça ortalama olarak daha hızlı hareket eden moleküller ortalama olarak birbirlerinden daha uzak bir mesafede bulunur.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 2.

Cevap: 2

Kaynak: Devlet Fizik Akademisi. Ana dalga. Uzak Doğu. Seçenek 1328.

Önerilen madde çiftlerinden aynı sıcaklıkta difüzyon hızının en küçük olduğunu seçin.

3) eter buharı ve hava

Çözüm.

Difüzyon hızı sıcaklığa, maddenin toplanma durumuna ve bu maddenin oluştuğu moleküllerin boyutuna göre belirlenir. Katılarda difüzyon sıvı ve gazlara göre daha yavaş gerçekleşir.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 4.

Cevap: 4

Kaynak: Devlet Fizik Akademisi. Ana dalga. Uzak Doğu. Seçenek 1329.

Sabit hacimli, hermetik olarak kapatılmış bir kapta bir gazı ısıtırken

1) moleküller arasındaki ortalama mesafe artar

3) moleküller arasındaki ortalama mesafe azalır

Çözüm.

Bir gaz, sabit hacimli, hermetik olarak kapatılmış bir kapta ısıtıldığında, moleküller daha hızlı hareket etmeye başlar, yani moleküler hareket hızının ortalama modülü artar. Kap sabit bir hacme sahip olduğundan moleküller arasındaki ortalama mesafe artmaz. Böyle bir sürece izokorik denir (diğer Yunanca izo - sabit, horos - yerden).

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 4.

Cevap: 4

Kaynak: Devlet Fizik Akademisi. Ana dalga. Seçenek 1331.

Sabit hacimli, hermetik olarak kapatılmış bir kapta bir gazı soğuturken

1) moleküller arasındaki ortalama mesafe azalır

2) moleküller arasındaki ortalama mesafe artar

3) moleküllerin hareket hızının ortalama modülü azalır

4) moleküllerin hareket hızının ortalama modülü artar

Çözüm.

Gaz, sabit hacimli, hermetik olarak kapatılmış bir kapta soğutulduğunda, moleküller daha yavaş hareket etmeye başlar, yani moleküllerin hareket hızının ortalama modülü azalır. Kap sabit bir hacme sahip olduğundan moleküller arasındaki ortalama mesafe azalmaz. Böyle bir sürece izokorik denir (diğer Yunanca izo - sabit, horos - yerden).

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 3.

Cevap: 3

Kaynak: Devlet Fizik Akademisi. Ana dalga. Seçenek 1332.

Madde transferi olmadan hangi tür ısı transferi gerçekleşir?

1) radyasyon ve termal iletkenlik

2) radyasyon ve konveksiyon

3) yalnızca termal iletkenlik

4) yalnızca konveksiyon

Çözüm.

Maddenin transferi olmadan termal iletim ve radyasyon meydana gelir.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

Kaynak: Devlet Fizik Akademisi. Ana dalga. Seçenek 1333.

120 °C sıcaklıktaki buhar, oda sıcaklığındaki suya verildikten sonra iç enerji

1) hem buhar hem de su azaldı

2) hem buhar hem de su arttırıldı

3) buhar azaldı ve su arttı

4) buhar arttı ve su azaldı

Çözüm.

İç enerji, vücudun sıcaklığı ve vücudun molekülleri arasındaki etkileşimin potansiyel enerjisi ile orantılıdır. Sıcak buhar soğuk suya verildikten sonra buharın sıcaklığı azaldı ve suyun sıcaklığı arttı. Böylece buharın iç enerjisi azaldı ve su arttı.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 3.

Cevap: 3

A. Konveksiyon.

B. Isı iletkenliği.

Doğru cevap

2) ne A ne de B

3) yalnızca bir

4) yalnızca B

Çözüm.

Isı iletimi madde aktarımı olmadan gerçekleşir.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 4.

Cevap: 4

Isı transferi olmadığında gazın hacmi arttı. burada

1) gaz sıcaklığı azaldı ancak iç enerji değişmedi

2) gaz sıcaklığı değişmedi ancak iç enerji arttı

3) gazın sıcaklığı ve iç enerjisi azaldı

4) gazın sıcaklığı ve iç enerjisi arttı

Çözüm.

Adyabatik bir süreçte hacim arttıkça sıcaklık düşer. İç enerji, vücudun sıcaklığı ve vücudun molekülleri arasındaki etkileşimin potansiyel enerjisi ile orantılıdır. Sonuç olarak gazın sıcaklığı ve iç enerjisi azaldı.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 3.

Cevap: 3

Kendi şekli ve hacmi olan bir madde hangi toplanma durumundadır?

1) yalnızca katı halde

2) yalnızca sıvı halde

3) sadece gaz halinde

4) katı veya sıvı halde

Çözüm.

Katı halde, bir maddenin şekli ve hacmi vardır, sıvı halde - yalnızca hacim, gaz halinde - ne şekil ne de hacim.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

2) moleküllerin hareket hızının ortalama modülü azalır

4) moleküller arasındaki ortalama mesafe azalır

Çözüm.

İzokorik bir süreçte gaz soğutulduğunda sıcaklık azalacak, yani moleküllerin hareket hızının ortalama modülü azalacaktır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 2.

Cevap: 2

Şekilde bir maddenin sıcaklığının grafiği gösterilmektedir. T Alınan ısı miktarından Q Isıtma işlemi sırasında. Başlangıçta madde katı haldeydi. Grafikteki A noktasına hangi toplama durumu karşılık gelir?

1) katı hal

2) sıvı hal

3) gaz hali

4) kısmen katı, kısmen sıvı

Çözüm.

Madde başlangıçta katı halde olduğundan ve A noktası maddenin erimesine karşılık gelen yatay bölümün başlangıcında yer aldığından, A noktası maddenin katı durumuna karşılık gelir.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

Dört kaşık farklı malzemelerden yapılmıştır: alüminyum, ahşap, plastik ve cam. Bir kaşık yapılmış

1) alüminyum

3) plastik

Çözüm.

Alüminyum bir metal olduğundan, alüminyumdan yapılmış bir kaşık en yüksek ısı iletkenliğine sahiptir. Metallerin yüksek termal iletkenliği serbest elektronların varlığından kaynaklanmaktadır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

Önerilen madde çiftlerinden aynı sıcaklıkta difüzyon hızının en yüksek olduğu maddeyi seçin.

1) bakır sülfat ve su çözeltisi

2) bir tane potasyum permanganat (potasyum permanganat) ve su

3) eter buharı ve hava

4) kurşun ve bakır levhalar

Çözüm.

Aynı sıcaklıkta, gaz halindeki maddelerdeki difüzyon sıvı veya katı maddelere göre daha hızlı ilerlediğinden, difüzyon hızı eter ve hava buharları için en yüksek olacaktır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 3.

Cevap: 3

Kapalı bir kapta gaz soğutulurken

1) moleküllerin hareket hızının ortalama modülü artar

2) moleküllerin hareket hızının ortalama modülü azalır

3) moleküller arasındaki ortalama mesafe artar

4) moleküller arasındaki ortalama mesafe azalır

Çözüm.

Bir gaz kapalı bir kapta soğutulduğunda gazın sıcaklığı düşer, dolayısıyla moleküllerin hareket hızının ortalama modülü azalır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 2.

Cevap: 2

Şekilde su sıcaklığının zamana karşı grafiği gösterilmektedir. Grafiğin hangi bölümü/bölümleri su soğutma işlemiyle ilgilidir?

1) yalnızca KİRPİ

2) yalnızca GD

3) GD Ve KİRPİ

4) GD, Almanya Ve KİRPİ

Çözüm.

Suyun kaynama noktası 100 °C'dir. Sonuç olarak, bölümler suyun sıvı durumuna karşılık gelir AB Ve KİRPİ. Soğutma suyu alana karşılık gelir KİRPİ.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Alexey Borzykh 07.06.2016 14:22

Bana göre görev yanlış. Su ile ne kastedilmektedir: tüm toplanma durumlarında H20 kimyasal elementi mi, yoksa yalnızca sıvı haldeki H20 mi?

1) H2O'nun tüm halleri anlaşılırsa doğru cevap 1 değil 4'tür.

2) Sadece sıvı hali anlaşılıyorsa şu yanlıştır: Problemin ilk cümlesinde şeklin suyun sıcaklık grafiğini gösterdiği söyleniyor; durum böyle değil çünkü aynı şekilde sadece su değil, buhar da var.

Madde transferi olmadan ne tür ısı transferi gerçekleşir?

A. Radyasyon.

B. Konveksiyon.

Doğru cevap

1) yalnızca bir

2) yalnızca B

4) ne A ne de B

Çözüm.

Radyasyon madde transferi olmadan meydana gelir.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

Gaz halindeki madde

1) kendine has şekli ve hacmi vardır

2) kendi hacmi vardır ancak kendi şekli yoktur

3) ne kendi şekli ne de kendi hacmi vardır

4) kendi şekli vardır ancak kendi hacmi yoktur

Çözüm.

Gaz, şekli ne olursa olsun, kendisine verilen tüm alanı kaplar. Dolayısıyla ne kendine ait bir şekli ne de kendi hacmi vardır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 3.

Cevap: 3

Bir termometrede bir alkol sütununu soğuturken

1) alkol moleküllerinin hacmi azalır

2) alkol moleküllerinin hacmi artar

3) alkol molekülleri arasındaki ortalama mesafe azalır

4) alkol molekülleri arasındaki ortalama mesafe artar

Çözüm.

Alkol bir sıvıdır ve sıvılar sıcaklık değiştiğinde kapladıkları hacimleri değiştirme özelliğine sahiptir. Sıcaklık düştükçe alkol moleküllerinin kinetik enerjisi azalacağından alkol molekülleri arasındaki ortalama mesafe azalacaktır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 3.

Cevap: 3

Sıcak kısım soğuk suya daldırıldıktan sonra iç enerji

1) hem parçalar hem de su artacaktır

2) hem parçalar hem de su azalacak

3) detaylar azalacak ve su artacak

4) detaylar artacak ve su azalacak

Çözüm.

Bir vücudun iç enerjisi, vücut moleküllerinin hareketinin toplam kinetik enerjisi ve etkileşimlerinin potansiyel enerjisidir. Soğuk sudaki sıcak kısım soğuyacak ve su ısınacaktır. Moleküllerin kinetik enerjisi sıcaklığa bağlı olduğundan parçanın enerjisi azalırken suyun enerjisi artacaktır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 3.

Cevap: 3

Sakin havada bir turist dinlenme yerinde ateş yaktı. Ateşten biraz uzakta olan turist sıcaklığı hissediyor. Ateşten gelen ısının turiste aktarılması süreci nasıl gerçekleşiyor?

1) termal iletimle

2) konveksiyon yoluyla

3) radyasyonla

4) termal iletim ve konveksiyon yoluyla

Çözüm.

Hava zayıf bir ısı iletkenidir, dolayısıyla bu durumda ısı, ısı transferi yoluyla aktarılmaz. Konveksiyon olgusu, daha sıcak hava katmanlarının daha yükseğe çıkması ve daha soğuk katmanların aşağıya düşmesidir. Rüzgar yoksa sıcak hava kütleleri turistlere ulaşmaz, yukarı doğru yükselir. Bu nedenle ısı transferi esas olarak ışınım yoluyla gerçekleştirilir.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 3.

Cevap: 3

Bir buz parçası eridiğinde hangi enerji değişiklikleri meydana gelir?

1) buz parçasının kinetik enerjisi artar

2) bir buz parçasının iç enerjisi azalır

3) bir buz parçasının iç enerjisi artar

4) buz parçasını oluşturan suyun iç enerjisi artar

Çözüm.

Bir vücudun iç enerjisi, vücut moleküllerinin hareketinin toplam kinetik enerjisi ve etkileşimlerinin potansiyel enerjisidir. Buz eridiğinde suya dönüşür ve su molekülleri arasındaki etkileşimin potansiyel enerjisi artar, dolayısıyla buz parçasını oluşturan suyun iç enerjisi artar.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 4.

Cevap: 4

T kendisine verilen ısı miktarından iki kilogram bir miktar sıvı Q.

1) 1600 J/(kg °C)

2) 3200 J/(kg°C)

3) 1562,5 J/(kg°C)

4) 800 J/(kg°C)

Çözüm.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

Şekil sıcaklık bağımlılığının bir grafiğini göstermektedir T kendisine verilen ısı miktarına göre dört kilogram sıvı Q.

Bu sıvının özgül ısı kapasitesi nedir?

1) 1600 J/(kg °C)

2) 3200 J/(kg°C)

3) 1562,5 J/(kg°C)

4) 800 J/(kg°C)

Çözüm.

Özgül ısı kapasitesi, 1 kg ağırlığındaki bir cismi 1 derece ısıtmak için gereken ısı miktarını karakterize eden bir değerdir. Grafikten ısıtma için harcanan ısı miktarını Joule cinsinden 20 °C'den 40 °C'ye belirledikten sonra şunları buluruz:

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 4.

Cevap: 4

Buz ısınmaya başladı ve sıvı hale gelmesine neden oldu. Sıvı su molekülleri

1) ortalama olarak birbirine katı halde olduğundan daha yakındır

2) ortalama olarak birbirlerinden katı haldekilerle aynı mesafelerdedir

4) katı hal ile karşılaştırıldığında birbirine daha yakın veya daha uzak olabilir

Çözüm.

Buzun kristal yapısı, yoğunluğunun sudan daha az olması anlamına gelir; bu da eridiğinde suyun hacminin azalacağı anlamına gelir. Sonuç olarak, sıvı haldeki su molekülleri ortalama olarak katı duruma göre birbirine daha yakındır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Not.

Buzun bu yapısal özelliği, su molekülleri arasındaki değişim etkileşiminin karmaşık doğasından kaynaklanmaktadır. Sürekli olarak mevcut etkileşim kuvvetlerine (farklı mesafelerde etki eden moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine) ek olarak, moleküllerin enerjik olarak kararlı konumunu değiştiren hidrojen bağları da vardır.

Cevap 1

Aynı kütledeki alüminyum ve çelik kaşıklar, oda sıcaklığında, büyük bir kaynar su tankına indirildi. Isıl denge sağlandıktan sonra çelik kaşığın sudan aldığı ısı miktarı;

1) alüminyum kaşıktan daha az ısı alınır

2) alüminyum kaşık tarafından daha fazla ısı alınır

3) alüminyum kaşığın aldığı ısı miktarına eşit

4) alüminyum kaşığın aldığı ısı miktarından daha fazla veya daha az olabilir

Çözüm.

Isıl denge oluştuktan sonra kaşıkların sıcaklıkları aynı olacaktır, bu da sıcaklık artışı anlamına gelir Δt aynısı olacaktır. Alınan ısı miktarı Q vücut kütlesi, maddenin özgül ısı kapasitesi ve sıcaklık artışının çarpımı olarak tanımlanır:

Miktarları M Ve Δt Her iki madde için de aynıdır, dolayısıyla maddenin ısı kapasitesi ne kadar düşükse, ilgili kaşığın alacağı ısı da o kadar az olacaktır.

Sırasıyla çelik ve alüminyum için tablo verilerini kullanarak ısı kapasitelerini karşılaştıralım:

Çünkü çelik kaşık sudan alüminyum kaşıktan daha az ısı alacaktır.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

Açık bir kap su ile doldurulur. Hangi şekil verilen ısıtma şemasında konveksiyon akışlarının yönünü doğru şekilde göstermektedir?

Çözüm.

Konveksiyon akımları sıcak madde akışlarıdır. Bu ısıtma şemasıyla konveksiyon akımları yukarıya ve dikdörtgenin çevresi boyunca yönlendirilecektir.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

Kaynak: Fizikte GIA-2014'ün demo versiyonu.

Eşit kütlelere ve eşit sıcaklıklara sahip, suyun sıcaklığından daha yüksek olan pirinç ve kurşun topları, aynı sıcaklıktaki eşit su kütlelerine sahip özdeş kaplara daldırıldı. Isıl denge sağlandıktan sonra pirinç bilyeli kaptaki suyun sıcaklığının kurşun bilyeli kaba göre daha fazla arttığı bilinmektedir. Hangi metalin (pirinç veya kurşun) özgül ısı kapasitesi daha yüksektir? Toplardan hangisi suya ve kaba daha fazla ısı aktardı?

1) Pirincin özgül ısısı daha büyüktür, pirinç bilye suya ve kaba daha fazla ısı aktarır

2) pirincin özgül ısı kapasitesi daha fazladır, pirinç bilye suya ve kaba daha az ısı aktarır

3) Kurşunun özgül ısısı daha büyük olduğundan kurşun bilye suya ve kaba daha fazla ısı aktarır.

4) Kurşunun özgül ısısı daha fazladır, kurşun bilya suya ve kaba daha az ısı aktarır

Çözüm.

Su sıcaklığının değişmesiyle kurşun ve pirinç topun suya ve kaba aktardığı ısıyı belirleyelim.

Koşuldan biliyoruz ki , ve sistemlerin diğer parametreleri eşittir, bu şu anlama gelir: . Bu eşitsizlikten pirinç bilyenin suya ve kaba kurşun bilyeden daha fazla ısı aktardığı sonucuna varabiliriz.

Topların sıcaklıklarındaki değişiklikleri dikkate aldığımız için burada . Bu, pirincin özgül ısı kapasitesinin kurşununkinden daha büyük olduğu anlamına gelir.

Doğru cevap numaranın altında belirtilmiştir 1.

Cevap 1

Eşit kütleli ve eşit sıcaklıktaki, suyun sıcaklığından daha yüksek bakır ve nikel topları, aynı sıcaklıktaki su kütleleri eşit olan özdeş kaplara daldırıldı. Termal denge sağlandıktan sonra nikel bilyeli kaptaki suyun sıcaklığının bakır bilyeli kaba göre daha fazla arttığı bilinmektedir. Hangi metalin (bakır veya nikel) özgül ısısı daha yüksektir? Toplardan hangisi suya ve kaba daha fazla ısı aktardı?

1) bakırın özgül ısı kapasitesi daha büyüktür, bakır top suya ve kaba daha fazla ısı aktarır

2) bakırın özgül ısı kapasitesi daha büyüktür, bakır top suya ve kaba daha az ısı aktarır

3) nikelin özgül ısısı daha büyüktür, nikel topu suya ve kaba daha fazla ısı aktarır

4) nikelin özgül ısı kapasitesi daha büyüktür, nikel topu suya ve kaba daha az ısı aktarır

Çözüm.

Suyun sıcaklığının değişmesiyle bakır veya nikel toplarının suya ve kaba aktardığı ısıyı belirleyelim.

bakır bilyeli suyun son sıcaklığı nerede, nikel bilyeli suyun son sıcaklığı, suyun başlangıç ​​sıcaklığıdır.

Bildiğimiz koşuldan sistemin diğer parametrelerinin eşit olması, yani: Bu eşitsizlikten nikel topunun suya ve kaba bakır topa göre daha fazla ısı aktardığı sonucuna varabiliriz.

Topların sıcaklıklarını değiştirmek için benzer denklemler oluşturalım ve spesifik ısı kapasitelerini ifade edelim.

topların başlangıç ​​sıcaklığı nerede?

Bilyaların sıcaklıklarındaki değişimi dikkate aldığımız için burada nikelin özgül ısı kapasitesinin daha büyük olduğu anlamına gelir.

Fizik. OGE'ye hazırlanmak için yeni ve eksiksiz bir rehber. Purysheva N.S.

2. baskı, revize edildi. ve ek - M.: 2016 - 288 s.

Bu referans kitabı, 9. sınıftaki ana devlet sınavını geçmek için gerekli olan fizik dersi ile ilgili tüm teorik materyali içermektedir. Test materyalleriyle doğrulanan içeriğin tüm unsurlarını içerir ve temel okul kursunun bilgi ve becerilerini genelleştirmeye ve sistemleştirmeye yardımcı olur. Teorik materyal kısa ve erişilebilir bir biçimde sunulmaktadır. Her bölüme test görevleri örnekleri eşlik etmektedir. Pratik görevler OGE formatına karşılık gelir. Testlerin cevapları kılavuzun sonunda verilmiştir. Kılavuz okul çocukları ve öğretmenlere yöneliktir.

Biçim: pdf

Boyut: 6,9 MB

İzle, indir:Drive.google


İÇERİK
Önsöz 5
MEKANİK OLAYLAR
Mekanik hareket. Yörünge. Yol.
7'yi taşı
Düzgün doğrusal hareket 15
Hız. Hızlanma. Düzgün hızlandırılmış doğrusal hareket 21
Serbest Düşüş 31
Bir cismin daire içindeki düzgün hareketi 36
Ağırlık. Madde yoğunluğu 40
Güç. Kuvvetlerin eklenmesi 44
Newton Kanunları 49
Sürtünme kuvveti 55
Elastik kuvvet. Vücut ağırlığı 60
Evrensel çekim yasası. Yerçekimi 66
Vücut dürtüsü. Momentumun korunumu yasası 71
Mekanik iş. Güç 76
Potansiyel ve kinetik enerji. Mekanik enerjinin korunumu kanunu 82
Basit mekanizmalar. Basit mekanizmaların etkinliği 88
Basınç. Atmosfer basıncı. Pascal yasası. Arşimet Yasası 94
Mekanik titreşimler ve dalgalar 105
TERMAL OLGULAR
Maddenin yapısı. Gaz, sıvı ve katı yapı modelleri 116
Atomların ve moleküllerin termal hareketi. Bir maddenin sıcaklığı ile parçacıkların kaotik hareket hızı arasındaki ilişki. Brown hareketi. Difüzyon.
Termal denge 125
İçsel enerji. İç enerjiyi değiştirmenin yolları olarak iş ve ısı transferi 133
Isı transferi türleri: termal iletkenlik, konveksiyon, radyasyon 138
Isı miktarı. Özgül ısı kapasitesi 146
Isıl işlemlerde enerjinin korunumu kanunu.
Isı motorlarında enerji dönüşümü 153
Buharlaşma ve yoğunlaşma. Kaynayan sıvı 161
Erime ve kristalleşme 169
ELEKTROMANYETİK OLAYI
Bedenlerin elektrifikasyonu. İki tür elektrik yükü. Elektrik yüklerinin etkileşimi. Elektrik yükünün korunumu kanunu 176
Elektrik alanı. Elektrik alanının elektrik yükleri üzerindeki etkisi. İletkenler ve dielektrikler 182
Sabit elektrik akımı. Mevcut güç. Gerilim. Elektrik direnci. Bir site için Ohm yasası
elektrik devresi 188
İletkenlerin seri ve paralel bağlantıları 200
Elektrik akımının işi ve gücü. Joule-Lenz Yasası 206
Oersted'in deneyimi. Akımın manyetik alanı. Mıknatısların etkileşimi. Manyetik alanın akım taşıyan bir iletken üzerindeki etkisi 210
Elektromanyetik indüksiyon. Faraday'ın deneyleri.
Elektromanyetik salınımlar ve dalgalar 220
Işığın doğrusal yayılım kanunu. Kanun
ışığın yansımaları. Düz ayna. Işığın kırılması 229
Işık merceğinin dağılımı. Lensin odak uzaklığı.
Optik bir sistem olarak göz. Optik aletler 234
KUANTUM FENOMENİ
Radyoaktivite. Alfa, beta, gama radyasyonu.
Rutherford'un deneyleri. Atom 241'in gezegen modeli
Atom çekirdeğinin bileşimi. Nükleer reaksiyonlar 246
Referanslar 252
OGE (GIA) 255 kontrol ve ölçüm malzemelerinin bir çeşidi örneği
Yanıtlar 268

Referans kitabı, temel okul fiziği dersine ilişkin tüm teorik materyalleri içerir ve 9. sınıf öğrencilerini ana devlet sınavına (OGE) hazırlamayı amaçlamaktadır.
Referans kitabının ana bölümlerinin içeriği - “Mekanik Olaylar”, “Termal Olaylar”, “Elektromanyetik Olaylar”, “Kuantum Olayları” - konuyla ilgili içerik öğelerinin modern kodlayıcısına karşılık gelir; buna dayanarak kontrol ve OGE'nin ölçüm malzemeleri (CMM'ler) derlenir.
Teorik materyal kısa ve erişilebilir bir biçimde sunulmaktadır. Sunumun netliği ve eğitim materyalinin netliği, sınava etkili bir şekilde hazırlanmanıza olanak sağlayacaktır.
Referans kitabının pratik kısmı, hem biçim hem de içerik olarak fizikteki ana devlet sınavında sunulan gerçek seçeneklere tam olarak karşılık gelen örnek test görevlerini içermektedir.

GIA - 2013 Fizik (termal olaylar) Fizik öğretmeni MAOU Ortaokulu No. 12, Gelendzhik Petrosyan O.R. tarafından hazırlanmıştır.

Doğru cevap: 3

Doğru cevap: 2

Doğru cevap: 2

Doğru cevap: 231

Doğru cevap: 4 Isıl denge. İçsel enerji. İş ve ısı transferi.

8.Doğru cevap 3 9.Doğru cevap 2

Doğru cevap: 122

Doğru cevap: 3

Doğru cevap: 1 Isı miktarı. Özısı.

4. Cevap: 31,5 5. Cevap: 52,44

6. Cevap: 2,5 7. Cevap: 2400

8. Cevap:21 9. Cevap:2

Şekil m kütleli kristalli bir maddenin kendisine sabit bir ısı transfer gücünde ısıtma eğrisini göstermektedir. Bir bölümdeki bir maddeye sağlanan ısı miktarını hesaplamak için eğrilerin ve formüllerin bölümlerini eşleştirin (c – özgül ısı kapasitesi, – özgül füzyon ısısı, r – özgül buharlaşma ısısı). Cevap 132 Erime ve kristalleşme. Buharlaşma ve yoğunlaşma. Kaynar sıvı. Hava nemi.

Cevap: 118 Cevap: 1360

11. Cevap: 5150 J. Harcanan ısı miktarı, erime sıcaklığına kadar ısıtmak için gereken ısı miktarı ile orijinal kurşun 12'nin kütlesinin yarısının erimesi için harcanan ısı miktarının toplamıdır. Cevap: 38000 J. Harcanan ısı miktarı, başlangıçtaki buz kütlesini eritmek için gereken ısı miktarı ile tüm su kütlesini 0'dan 100°C'ye ısıtmak için harcanan ısı miktarının toplamıdır. 13. Cevap: ≈2,4 MJ. Isıtma için harcanan ısı miktarı, suyu 20'den 100C'ye ısıtmak için gereken ısı miktarından, belirli bir kütledeki alüminyumun 20'den 100C'ye ısıtılması için harcanan ısı miktarından oluşur. Ayrıca daha fazla ısıya ihtiyaç duyulacağını da hesaba katmalıyız çünkü ısının tamamı suyu ısıtmak için kullanılmaz.

Enerjinin korunumu kanunu Doğru cevap 2

Doğru cevap: 213

Doğru cevap 4

Doğru cevap 3

Doğru cevap 2

Yararlı ipuçları Fizik sınav kağıdını tamamlamanız için size 3 saat (180 dakika) süre verilecektir. Çalışma 27 görev dahil 3 bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1, 19 görev içerir (1 - 19). İlk 18 görevin her biri için yalnızca biri doğru olan dört olası cevap vardır. Bu Bölüm 1 görevleri için, sınav kağıdında seçilen cevabın numarasını daire içine alın. Yanlış numarayı daire içine aldıysanız, daire içine alınmış numaranın üzerini çizin ve ardından yeni cevap numarasını daire içine alın. Bölüm 1'in 19. görevinin cevabı ayrı bir kağıda yazılmıştır. Bölüm 2, 4 kısa cevaplı görev içerir (20 - 23). Bölüm 2'deki görevleri tamamlarken cevap, sınav kağıdında sağlanan alana yazılır. Yanlış bir cevap yazarsanız, üzerini çizin ve yanına yeni bir cevap yazın. Bölüm 3, ayrıntılı bir cevap vermeniz gereken 4 görevi (24 - 27) içermektedir. Bölüm 3'teki görevlerin yanıtları ayrı bir kağıda yazılmıştır. Görev 24 deneyseldir ve tamamlanması için laboratuvar ekipmanının kullanılmasını gerektirir. Hesaplamalar yapılırken programlanamayan bir hesap makinesinin kullanılmasına izin verilir. Ödevleri tamamlarken taslak kullanmanıza izin verilir. Çalışmanın derecelendirilmesinde taslaktaki girişlerin dikkate alınmayacağını lütfen unutmayın. Görevleri verildikleri sıraya göre tamamlamanızı tavsiye ederiz. Zamandan tasarruf etmek için hemen tamamlayamayacağınız bir görevi atlayıp bir sonrakine geçin. Tüm işi tamamladıktan sonra zamanınız kalırsa kaçırdığınız görevlere geri dönebilirsiniz.

Fizikte Devlet Akademik Sınavı 2013'teki ana değişiklikler şunlardır: Toplam görev sayısı 27'ye çıkarıldı. Maksimum birincil puan 40 puandır. Termal olaylarla ilgili çoktan seçmeli bir görev eklenmiştir. Fiziksel içerik metnindeki bilgileri uygulamak için deneysel verileri anlama ve analiz etme konusunda kısa bir cevap eklendi.

Maksimum puan 40 puandır. Aşağıda, sınav çalışmasını tamamlamak için birincil puanı beş puanlık bir ölçekte bir puana dönüştürmek için kullanılan bir ölçek bulunmaktadır. Özel derslere kabul için fizikte minimum GIA puanı 30 puandır. 2 3 4 5 0 - 8 9 - 18 19 – 29 30 – 40 Temel puanların Fizikte Devlet Sınav Puanına dönüştürülmesi

Birleşik Devlet Sınavına hazırlanmak için en popüler referans kitabı. Yeni referans kitabı, 9. sınıftaki ana devlet sınavını geçmek için gerekli olan fizik dersi ile ilgili tüm teorik materyalleri içermektedir. Test materyalleriyle doğrulanan içeriğin tüm unsurlarını içerir ve temel okul kursunun bilgi ve becerilerini genelleştirmeye ve sistemleştirmeye yardımcı olur. Teorik materyal kısa ve erişilebilir bir biçimde sunulmaktadır. Her bölüme test görevleri örnekleri eşlik etmektedir. Pratik görevler OGE formatına karşılık gelir. Testlerin cevapları kılavuzun sonunda verilmiştir. Kılavuz okul çocuklarına, başvuru sahiplerine ve öğretmenlere yöneliktir.

MEKANİK OLAY.
Mekanik hareket. Yörünge. Yol. Hareketli.
Mekanik hareket, bir cismin uzaydaki konumunun zamanla diğer cisimlere göre değişmesidir. Mekanik hareketin farklı türleri vardır.

Vücudun tüm noktaları eşit şekilde hareket ediyorsa ve vücutta çizilen herhangi bir doğru, hareket sırasında kendisine paralel kalıyorsa, bu tür harekete öteleme denir.
Dönen bir tekerleğin noktaları, bu tekerleğin eksenine göre daireleri tanımlar. Tekerlek bir bütün olarak ve tüm noktaları dönme hareketi gerçekleştirir.
Bir cisim, örneğin bir ip üzerinde asılı duran bir top, önce bir yönde veya diğer yönde dikey konumdan saparsa, bu durumda hareketi salınımlıdır.

Mekanik hareket kavramının tanımı “diğer cisimlere göre” kelimelerini içermektedir. Belirli bir cismin bazı cisimlere göre hareketsiz olabileceği ve diğer cisimlere göre hareket edebileceği anlamına gelir. Böylece, binalara göre hareket eden bir otobüste oturan bir yolcu da onlara göre hareket eder, ancak otobüse göre hareketsizdir. Nehir boyunca yüzen bir sal suya göre sabittir ancak kıyıya göre hareket eder. Bu nedenle, bir cismin mekanik hareketinden bahsederken, bu cismin kendisine göre hareket ettiği veya durduğunu belirtmek gerekir. Böyle bir kuruluşa referans kuruluş adı verilir. Yukarıdaki örnekte hareket eden bir otobüs, bir ev, bir ağaç ya da bir otobüs durağının yakınındaki bir sütun referans gövde olarak seçilebilir.

İçerik
Önsöz
MEKANİK OLAYLAR
Mekanik hareket. Yörünge. Yol. Hareketli
Düzgün doğrusal hareket
Hız. Hızlanma. Düzgün hızlandırılmış doğrusal hareket
Serbest düşüş
Bir cismin daire içindeki düzgün hareketi
Ağırlık. Maddenin yoğunluğu
Güç. Kuvvetlerin eklenmesi
Newton yasaları
Sürtünme kuvveti
Elastik kuvvet. Vücut ağırlığı
Evrensel çekim yasası. Yer çekimi
Vücut dürtüsü. Momentumun korunumu kanunu
Mekanik iş. Güç
Potansiyel ve kinetik enerji. Mekanik enerjinin korunumu kanunu
Basit mekanizmalar. Basit mekanizmaların etkinliği
Basınç. Atmosfer basıncı. Pascal yasası. Arşimet Yasası
Mekanik titreşimler ve dalgalar
TERMAL OLGULAR
Maddenin yapısı. Gaz, sıvı ve katı yapı modelleri
Atomların ve moleküllerin termal hareketi. Bir maddenin sıcaklığı ile parçacıkların kaotik hareket hızı arasındaki ilişki. Brown hareketi. Difüzyon. Termal denge
İçsel enerji. İç enerjiyi değiştirmenin yolları olarak iş ve ısı transferi
Isı transfer türleri: termal iletkenlik, konveksiyon, radyasyon
Isı miktarı. Özısı
Isıl işlemlerde enerjinin korunumu kanunu. Isı motorlarında enerji dönüşümü
Buharlaşma ve yoğunlaşma. Kaynar sıvı
Erime ve kristalleşme
ELEKTROMANYETİK OLAYI
Bedenlerin elektrifikasyonu. İki tür elektrik yükü. Elektrik yüklerinin etkileşimi. Elektrik yükünün korunumu kanunu
Elektrik alanı. Elektrik alanının elektrik yükleri üzerindeki etkisi. İletkenler ve dielektrikler
Sabit elektrik akımı. Mevcut güç. Gerilim. Elektrik direnci. Bir elektrik devresinin bir bölümü için Ohm yasası
İletkenlerin seri ve paralel bağlantıları
Elektrik akımının işi ve gücü. Joule-Lenz yasası
Oersted'in deneyimi. Akımın manyetik alanı. Mıknatısların etkileşimi. Manyetik alanın akım taşıyan bir iletken üzerindeki etkisi
Elektromanyetik indüksiyon. Faraday'ın deneyleri. Elektromanyetik salınımlar ve dalgalar
Işığın doğrusal yayılım kanunu. Işığın yansıması kanunu. Düz ayna. Işık kırılması
Işık merceğinin dağılımı. Lensin odak uzaklığı. Optik bir sistem olarak göz. Optik enstrümanlar
KUANTUM FENOMENİ
Radyoaktivite. Alfa, beta, gama radyasyonu. Rutherford'un deneyleri. Atomun gezegen modeli
Atom çekirdeğinin bileşimi. Nükleer reaksiyonlar
Referans materyalleri
OGE (GIL) kontrol ve ölçüm malzemelerinin bir çeşidine bir örnek
Yanıtlar.

E-kitabı uygun bir formatta ücretsiz indirin, izleyin ve okuyun:
Fizik kitabını indirin, OGE'ye hazırlanmak için yeni tam referans kitabı, Purysheva N.S., 2016 - fileskachat.com, hızlı ve ücretsiz indirin.