Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Hasonló dokumentumok
1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből december 8. Hővezetés, hőterjedés sugárzással

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Hőtan I. főtétele tesztek

Termodinamika. Belső energia

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Termodinamika (Hőtan)

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

Termodinamika. 1. rész

Termodinamikai bevezető

Feladatlap X. osztály

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

ATMH A: / A: / A: / B: / B: / B: / HŐTAN ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA Munkaidő: 150 perc. Dátum: Tisztelt Vizsgázó! Pontszám: SZ: J.V.: i.j.v.

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

Szakmai fizika Gázos feladatok

Fizika minta feladatsor

Légköri termodinamika

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

BEVEZETÉS A FIZIKÁBA II. GYAKORLAT

Digitális tananyag a fizika tanításához

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre:

1. Mi a termodinamikai rendszer? Miben különbözik egymástól a nyitott és a zárt termodinamikai

(2006. október) Megoldás:

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55


A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Kovács Viktória Barbara Laza Tamás Ván Péter. Hőközlés.

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Kémiai reakciók sebessége

BME Energetika Tanszék

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 20.

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Klasszikus zika Termodinamika III.

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

Az előadás vázlata: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: nagy közepes kicsi. Hőmérséklet, T tapasztalat (hideg, meleg).

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Hőtan főtételei. (vázlat)

Hőtan 2. feladatok és megoldások

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 2.

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

Munka- és energiatermelés. Bányai István

TERMODINAMIKA ÉS MOLEKULÁRIS FIZIKA

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Termodinamika. Tóth Mónika

A termodinamika törvényei

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Hajdú Angéla

A TERMODINAMIKA I. AXIÓMÁJA. Egyszerű rendszerek egyensúlya. Első észrevétel: egyszerű rendszerekről beszélünk.

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése;

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

4. Jellegzetes állapotváltozások; leírásuk: p-v, T-S, H-S diagramokban

Műszaki termodinamika I. 2. előadás 0. főtétel, 1. főtétel, termodinamikai potenciálok, folyamatok

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 8. osztály

8. Belső energia, entalpia és entrópia ideális és nem ideális gázoknál

Feladatok gázokhoz (10. évfolyam) Készítette: Porkoláb Tamás

HŐTAN. Bevezetés, alapfogalmak

Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft.

1. Termodinamika Az ideális gázok állapotváltozásai

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

gáznál = 32, CO 2 gáznál 1+1=2, O 2 gáznál = 44)

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Fizikai kémia 2 Reakciókinetika házi feladatok 2016 ősz

Az energia bevezetése az iskolába. Készítette: Rimai Anasztázia

Hőtan. A hőmérséklet mérése. A hő fogalma. PDF created with pdffactory trial version Szubjektív

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Művelettan 3 fejezete

TERMODINAMIKA GYAKORLATI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS SEGÉDLET HALLGATÓI VÁLTOZAT

Mivel foglalkozik a hőtan?

gáznál = 32, CO 2 gáznál 1+1=2, O 2 gáznál = 44)

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel...

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan 9. (XI. 23)

Fizika II. E-példatár

Termodinamika. Gázok hőtágulása, gáztörvények. Az anyag gázállapota. Avogadro törvény Hőmérséklet. Tóth Mónika.

FELADATGYŰJTEMÉNY ÉS SEGÉDLET A MŰSZAKI HŐTAN I. (TERMODINAMIKA) C. TÁRGYHOZ

Klasszikus zika Termodinamika I.

Átírás:

Fizika feladatok 2014. november 28. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből Hővezetés, hőterjedés sugárzással 1.1. Feladat: (HN 19A-23) Határozzuk meg egy 20 cm hosszú, 4 cm átmérőjű hengeres vörösréz rúdon időegység alatt átvezetett hőmennyiséget, ha a rúd két vége 0 0 C, ill. 220 0 C mőmérsékletű! 1.2. Feladat: (HN 19A-25) Órai kidolgozásra 1. feladat Egy épület téglafalának mérete: 4 m 10 m és, a fal 10 cm vastag. A hővezetési együtthatója λ = 0,8 W/m K. Mennyi hő áramlik át a falon 12 óra alatt, ha az átlagos belső hőmérséklet 20 0 C, a külső pedig 5 0 C? 1.3. Feladat: (HN 19B-33) Órai kidolgozásra 2. feladat Egy 3 cm élhosszúságú alumínium kockát lámpakorommal vontak be és így ideális hősugárzó lett. A kockát vákuumkamrába tették, amelynek falait 27 0 C-on tartották. Milyen teljesítményű legyen az a fűtőtest, amely annyi energiát ad a kockának, hogy hőmérséklete állandóan 90 0 C maradjon? Ideális gázok állapotegyenlete 1.4. Feladat: (HN 20B-26) Órai kidolgozásra 3. feladat Egy tó fenekén, ahol a hőmérséklet 4 0 C, egy 0,2 cm átmérőjű légbuborék képződött. Ez 25 m-t emelkedik a felszínig, ahol a víz hőmérséklete 24 0 C. Határozzuk meg a gömb alakú buborék méretét, amint éppen eléri a víz felszínét, feltételezve, hogy a buborék belsejében lévő levegő mindig felveszi a környező víz hőmérsékletét! A légköri nyomás 10 5 Pa. 1

1.5. Feladat: (HN 20A-29) A Nap belsejének hőmérséklete kb. 2 10 7 K. (a) Határozzuk meg egy proton átlagos kinetikus energiáját a Nap belsejében! (b) Határozzuk meg a proton négyzetes középsebességét! 1.6. Feladat: (HN 20B-36) Órai kidolgozásra 4. feladat Milyen hőmérsékleten egyenlő az oxigén molekulák négyzetes középsebessége a Föld felszínéről való szökési sebességgel? 1.7. Feladat: 2 mól, 2 atomos gázzal állandó nyomáson 747,9 J hőt közlünk. A hőmérséklete 10 0 C-kal változik. Hány szabadsági fokú a gáz? 1.8. Feladat: (HN 21B-12) Órai kidolgozásra 5. feladat Mutassuk meg, hogy egyatomos ideális gázra az izotermikus kompresszió-modulus (K = V d p/dv ) egyenlő a nyomással! Körfolyamatok ideális gázzal 1.9. Feladat: (HN 21C-22) Órai kidolgozásra 6. feladat Kezdeti p 1, V 1, T 1 állapotjelzőkkel jellemzett egyatomos ideális gázzal a következő, három lépésből álló körfolyamatot végezzük: izotermikus expanzió V 2 térfogatig, izobár kompresszió az eredeti térfogatig és izochor melegítés a kezdeti nyomás és hőmérséklet visszaállítására. (a) Ábrázoljuk a körfolyamatot a p V síkon! (b) Határozzuk meg a gáz mólszámát a megadott paraméterekkel, a gázállandóval és c v -vel kifejezve. (c) Határozzuk meg a T 2 hőmérsékletet az izobár kompresszió végén a b) feladat eredményét felhasználva! (d) Írjuk fel mindhárom folyamatra a hőmérséklet változását a megfelelő változók függvényében. 1.10. Feladat: (HN 21C-26) Órai kidolgozásra 7. feladat Két mól egyatomos gázzal a 1. ábrán látható abca körfolyamatot végezzük. A p V síkon mindhárom folyamat ábrája egyenes. Az a pontban a paraméterek: p 0, V 0, T 0. Az alábbi feladatokat oldjuk meg RT 0 függvényében. (a) Határozzuk meg egy teljes ciklus alatt végzett munkát. (b) Határozzuk meg a b c folyamat során történő hőcserét! A rendszer által felvett vagy leadott hőmennyiségről van-e szó? (c) Mekkora a belső energia teljes megváltozása egy ciklus során? 2014. november 28. 2

1. ábra. 1.11. Feladat: (HN 22A-5) Órai kidolgozásra 8. feladat Egy ho ero gép, amelynek a Carnothatásfoka 30%, a 400 K ho mérsékletu ho tartályból vesz fel ho t. Határozzuk meg a hidegebb ho tartály ho mérsékletét! 1.12. Feladat: (HN 22B-23) Egyatomos ideális gázzal a 2. ábrán látható, a b c d a körfolyamatot végezzük. (a) Határozzuk meg a gáz által végzett eredo munkát p0 és V0 segítségével! (b) Határozzuk meg a körfolyamat hatásfokát! 2. ábra. 1.13. Feladat: A 3. ábra 1 kmol héliumgázon végzett körfolyamatot mutat. A BC ív izotermát jelöl, pa = 105 Pa, VA =22,4 m3, pb = 2 105 Pa. a, Határozzuk meg TA, TB és VC értékeit! b, Számítsuk ki a körfolyamatban az AB és BC folyamatban végzett munkát! 2014. november 28. 3

p B A C V 3. ábra. 1.14. Feladat: 1 m 3, 0 C 0 -os 10 5 Pa nyomású héliumot állandó nyomáson addig hűtenek, amíg térfogata 0,75 m 3 nem lesz. Mennyi hőt kell ehhez elvonni? 1.15. Feladat: Tekintsünk n = 2 mólnyi egyatomos ideális gázt: p 1 = 10 5 Pa, T 1 = 273 K. A gázzal Q = 6806 J hőt közlünk, állandó térfogat mellett, majd izoterm módon tágulni engedjük úgy, hogy a végső térfogat háromszorosa legyen a kiindulási térfogatnak. (a) Ábrázolja a folyamatot állapotdiagramon! (b) Mennyi lesz a hőközlés utáni hőmérséklet? (c) Mekkora lesz a nyomás a folyamat végén? (d) Mekkora az entrópia-változás a két folyamatban? 1.16. Feladat: 8 g tömegű, 5 l térfogatú, 27 0 C hőmérsékletű N 2 gázt (M = 28 g) adiabatikusan kiterjesztünk 50 liter térfogatra. Mennyi hőmennyiséget kell ezen a térfogaton a gázzal közölni, hogy hőmérséklete újra 27 0 C legyen? Hőátadás 1.17. Feladat: A c 1 fajhőjű, m 1 tömegű, T 1 hőmérsékletű pohárba c 2 fajhőjű, m 2 tömegű, T 2 hőmérsékletű sört öntünk. (c 1 = 670 J/kgK, T 1 = 37 0 C, m 1 = 0,3 kg, c 2 = 4000 J/kgK, T 2 = 8 0 C, m 2 = 0,5 kg) (a) Mekkora lesz a közös hőmérséklet? (b) Mennyi az átadott hő? (c) Mekkora a hőáram, ha t = 5 s alatt áll be az egyensúly? (d) Mekkora a teljes entrópia változás? 2014. november 28. 4

1.18. Feladat: m = 1 kg tömegű, T 1 = 273 K hőmérsékletű vizet T 2 = 300 K hőmérsékletű végtelen hőkapacitású hőtartállyal hozunk kapcsolatba. (A víz fajhője: 4,18 kj/kg.) Mennyi a rendszer teljes entrópiájának megváltozása? 1.19. Feladat: (HN 23B-9) Igazoljuk, hogy n mól ideális gáz V 0 kezdeti térfogatról 2V 0 végső térfogatra való izobár tágulásakor a gáz entrópiaváltozása nr[κ/(κ 1)] ln 2! 1.20. Feladat: (HN 23C-17) Igazoljuk, hogy az egyatomos ideális gáz izochor állapotváltozása során az entrópiaváltozás 3/2 nr ln (p v /p k ), ahol p k a kezdeti, p v a végső nyomás! 2014. november 28. 5