13. Gázok állapotegyenlete, gáztörvények



Hasonló dokumentumok
A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

Gáztörvények. Alapfeladatok

Természettudomány témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Lendület, lendületmegmaradás

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

Gázhalmazállapot. Relatív sűrűség: A anyag B anyagra vonatkoztatott relatív sűrűsége: ρ rel = ρ A / ρ B = M A /M B (ρ: sűrűség, M: moláris tömeg)

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Térgeometria feladatok. 2. Egy négyzetes oszlop magassága háromszor akkora, mint az alapéle, felszíne 504 cm 2. Mekkora a testátlója és a térfogata?

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

A LÉGKÖR SZERKEZETE. A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható

Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja. ρ = m V.

Hidraulika. 5. előadás

Hatvani István fizikaverseny forduló. 1. kategória

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY DÖNTŐ osztály

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás szeptember 19.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam egyetemi docens

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

TÁMOP F-14/1/KONV Hőtani műveletek HŐCSERE

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

Széchenyi istván egyetem Mûszaki Tudományi Kar Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet Általános Gépészeti Tanszék. Dr. Író Béla - Dr.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

1. Termodinamika Az ideális gázok állapotváltozásai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Tökéletes gázok adiabatikus rev. változásának állapotegyenlete. A standard entalpia hőmérsékletfüggése

FIZIKAI KÉMIA KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ

A légzés élettana I.

Ipari gázok a lézertechnikában Halász, Gábor

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.

Bagosi Róbert Fizika jegyzet. Készítette: Bagosi Róbert

Rajczy Mátyás. A gazdasági növekedés fizikai korlátai

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Gépészmérnöki Alapismeretek BMEGEVGAG01 Ellenőrző kérdések

IMI INTERNATIONAL KFT

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

helyébe beírva az előző egyenlet összefüggését: p 2 *V 1 = p 1 *(T 2 ), azaz (p 2 )/T 2 = (p 1 = V/n) p*v m = Pa, ekkor a V m p*v = (m/m)*r*t

Hangtan II. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

Fizika II. E-példatár

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Lázmérő. Bimetáll hőmérő. Digitális hőmérő. Galilei hőmérő. Folyadékos hőmérő

WALTER-LIETH LIETH DIAGRAM

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság

CSAPOK, ARMATÚRÁK PN10/16. Golyóscsap. Golyóscsap dupla hollanderrel PN 16

Statisztika március 11. A csoport Neptun kód

VÁKUUMTECHNIKA. Bohátka Sándor és Langer Gábor 15. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. TÁMOP C-12/1/KONV projekt

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

DÖNTŐ április évfolyam

1998/A/1 maximális pontszám: /A/2 maximális pontszám. 25

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

SZŰRÉS Típusai: A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

1. Írja fel prímszámok szorzataként a 420-at! 2. Bontsa fel a et két részre úgy, hogy a részek aránya 5 : 4 legyen!

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Összeszerelési és kezelési útmutató. Standard hallgatóval típusú lakásállomás

AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg /09-2

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

higanytartalom kadmium ólom

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

57. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2015/2016 Kategória C domáce kolo Text úloh

ETANOLTARTALOM

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

A XVII. VegyÉSZtorna III. fordulójának feladatai, november 26.

G Szabályfelismerés feladatcsomag

Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás

Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K)

o.: feladat 8. o.: feladat o.: feladat

Szellőző rács. Méretek. Leírás

Átírás:

13. Gázok állapotegyenlete, gáztörvények Alapfeladatok A homérséklet fogalma, az ekvipartíció törvénye 1. Egy héliumot és neont tartalmazó gázban mely atomoknak nagyobb az átlagenergiája? A) A He atomoknak. B) A Ne atomoknak. C) Az átlagenergiák egyenlok.. Egy héliumot és neont tartalmazó gázban mely atomoknak nagyobb az átlagsebessége? A) A He atomoknak. B) A Ne atomoknak. C) Az átlagsebességek egyenlok. Állapotegyenlet 3. A napjainkban elérheto legjobb vákuum 73 K homérsékleten, 10-11 Pa. Há ny részecske van ilyen nyomáson 1 cm 3 -nyi térfogatú gázban? (A Boltzmann-állandó értéke 1,38 10-3 J/K.) 4. Egy 10-3 m 3 térfogatú gáztartályban 5 10 darab neonatom van. A gáz nyomása 10 5 Pa. Határozzuk meg a gáz homérsékletét! (A gázállandó értéke R = 8,31 J/mol K, a Boltzmann-állandó k = 1,38 10-3 J/K.) 5. Egy 35 literes gázpalackban 0 o C os homérsékletu oxigéngáz van. A gáz tömege 0,4 kg. Mekkora az oxigén nyomása? (Az oxigén moláris tömege M =3 g/mol, a Boltzmann-állandó k = 1,38 10-3 J/K, a moláris gázállandó R = 8,31 J/mol K, az Avogadro-szám N A =6 10 3 1/mol.) 6. Mekkora a 10 cm 3 térfogatú villanykörtében levo argongáz tömege, ha 10 o C átlagos homérsékleten a körtében 9,7.10 4 Pa a nyomás? (Az argon moláris tömege 40 g/mol, a Boltzmann-állandó k = 1,38 10-3 J/K, a moláris gázállandó R = 8,31 J/mol.K, az Avogadro-szám N A =6 10 3 1/mol.) 7. Egy 35 literes gázpalackban 0 o C homérsékletu oxigéngáz van. A gáz tömege 0,4 kg. Mekkora az oxigén nyomása? (Az oxigéngáz moláris tömege M = 3 g/mol, a gázállandó R = 8,31 J/mol K, a Boltzmann-állandó k = 1,38 10-3 J/K.) Egyesített gáztörvény 8. Egy mélyhutoszekrényben -0 o C a homérséklet. A szekrény ajtaja közel légmentesen zár. Ha az ajtót kinyitjuk, majd zárása után néhány másodperccel újra nyitni akarjuk, akkor az ajtó nehezen nyílik. Mi lehet a jelenség magyarázata? 9. Nemesgázzal töltött üvegfiolában a töltéskor, 0 o C homérsékleten, a nyomás 9, 10 4 Pa. Szétrobban-e a fiola, ha a gáz homérsékletét 9 o C-ra emeljük? (Az üvegfiola maximálisan 1,15 10 5 Pa belso nyomást bír ki, az üveg hotágulása elhanyagolható.) 8

10. Egy 9,8 cm 3 -es üveggömbhöz 0,1 cm keresztmetszetu, a végén nyitott, vízszintes üvegcso csatlakozik. A csoben egy higanycsepp 7 o C-on a gömbtol cm-re. Hány fok a homérséklet akkor, ha változatlan nyomás mellett a higanycsepp 10 cm-re távolodott el a kezdeti helyzetétol? ( 330 K) 11. Haladó szintu feladatok kg Melyik fizikai mennyiség mértékegysége a? m s a) nyomás b) energia c) ero 1. Egy p nyomású, T homérsékletu gázban r sugarú, gömb alakú részecskék vannak. Az alábbiak közül melyik összefüggés adhatja helyesen a részecskék átlagos szabad úthosszát, azaz a két ütközés között átlagosan megtett utat? 13. kt kt kt A) B) C ) 4 π pr 4 π pr 4 π pr Ha egy gáztartályban a ρ suruségu gáz nyomása (p b ) nagyobb mint a külso nyomás (p k) és a tartály lyukas akkor a gáz kifelé áramlik a lyukon. Melyik összefüggés adhatja meg a kiáramlás sebességét? A) v = ( pb pk ) ( pb pk ) ( pb pk ) B) v = C) v = ρ ρ ρ A homérséklet fogalma, az ekvipartíció törvénye 14. Egy gáztartályban H és He gáz keveréke van. a) Milyen kapcsolat van a részecskék haladó mozgásának átlagos sebességei között? A) v hidrogén = v hélium B) v hidrogén > v hélium C) v hidrogén < v hélium b) Mekkora a két sebesség aránya? 15. A) 1:1 B) 1: C) 1: Egy héliumot és neont tartalmazó gázban mely atomoknak nagyobb az átlagos lendületnagysága? A) A He atomoknak. B) A Ne atomoknak C) Az átlagos lendületnagyságok egyenlok. 16. Ha egy gáz homérséklete -3 oc-ról 7 oc-ra emelkedik, akkor hányszorosára növekszik részecskéinek átlagenergiája? 17. a) b) 3,5 c) Ha egy gáz homérséklete -73 o C-ról 7 o C-ra emelkedik, akkor hány %-kal növekszik részecskéinek átlagenergiája? 83

18. A) 37%-kal; B) 17%-kal; C) 50 %-kal. Milyen nagyságrendu egy oxigénmolekula átlagos sebessége szobahomérsékleten? A) 5 m/s B) 50 m/s C) 500 m/s 19. A 30 o C homérsékletu levegoben 0 mikrométer átméroju, 500 kg/m 3 suruségu, gömb alakú füst-szemcsék lebegnek. Mekkora az átlagsebességük? Állapotegyenlet 0. Egy gáztartályban 10 l térfogatú 58 C-os 1,5. 10 7 Pa nyomású oxigén van. A tartályból kiengedjük a gáz egy részét, igy a nyomás 5. 10 6 Pa, a homérséklet 18 C lesz. Mennyi gáz volt a tartályban és mennyit engedtünk ki? 1. Súrlódás nélkül mozgó, elhanyagolható tömegu dugattyú 500 dm 3 térfogatú gázt zár be egy edénybe. A gáz homérséklete 350 K. Mekkora lesz a maradék gáz térfogata, ha a homérsékletét 50 fokkal csökkentjük, és kiengedjük a gáz /3 részét?. Egy gáztartályban 7 C fokos, 1. 10 5 Pa nyomású ideális gáz van. Ha a gáz negyedrészét kiengedjük, a homérséklet 10 C fokkal csökken. Menyi lesz a palackban a nyomás ezután? 3. Egy tartályba zárt gáz 5%-át kiengedik miközben a homérséklet nem változik. Hogyan változik a visszamaradó gáz nyomása? A) 5%-kal csökken. B) 5%-kal növekszik. C) Nem változik. 4. Egy zárt hengert egy könnyen mozgó, fémbol készült dugattyú két egyenlo térfogatú részre oszt. A dugattyú bal oldalán hidrogéngáz, a jobb oldalán nitrogéngáz van. A dugattyú már hosszabb ideje egyensúlyban van. Melyik oldalon van több gázrészecske? A) A bal oldalon. B) A részecskeszámok egyenlok. C) A jobb oldalon. 5. Egy ideális gáz állapotváltozása látható az ábrán. Van-e olyan szakasza az állapotváltozásnak ahol a gáz térfogata állandó? A) Van. B) Nincs. C) Nem döntheto el. p(pa) B A C 6. Ha egy ideális gáz állapotváltozásánál a nyomás egyenesen arányos a térfogattal, akkor milyen kapcsolat van a térfogat és a homérséklet között? A) V ~ T B) V ~ T C) V ~ T 7. a) Milyen kapcsolat van állandó nyomáson a gázok surusége és homérséklete között? b) Készítse el az 1,66.10 5 Pa nyomású hidrogéngáz homérséklet-suruség grafikonját! 8. O T(K) 84

Egy 44,8 dm 3 térfogatú és 1,1 m magas hengerben 0 o C homérsékletu oxigén van. A 00 kg tömegu fedot egy külso szerkezet F erovel szorítja a hengerhez. Ha a bezárt oxigént 73 o C-ra melegítjük fel, akkor az oxigén éppen megemeli a fedot. A külso levego nyomása 10 5 Pa, az oxigén surusége 0 o C-on és 10 5 Pa nyomáson 1,43 kg/m 3 ; g=10 m/s ; F=18000 N. a) Mekkora volt a gáz nyomása a melegítés elott? (300 kpa) b) Hány gramm oxigén volt a hengerben? (19 g) Egyesített gáztörvény 9. Egy gáz térfogata 50 %-kal növekszik, miközben nyomása 50 %-kal csökken. Hány százalékkal változik a kelvinben kifejezett homérséklete? A) 0 % B) 5 %-kal növekszik C) 5 %-kal csökken 30. Hogyan változik egy gáz surusége, ha nyomása, és Kelvinben mért homérséklete kétszeresére növekszik? a) kétszeresére növekszik b) négyszeresére növekszik c) nem változik 31. Egy gázt állandó térfogaton melegítünk. A gáz nyomása 0 %-kal növekszik. Hány c C-kal emelkedik a gáz homérséklete, ha kezdetben 7 o C volt? A) 60 o C B) 5,4 o C C) 10 o C 3. Egy dugattyúval elzárt ideális gáz Kelvin-skálán mért homérsékletét állandó nyomáson kétszeresére növelik. Mit mondhatunk a gáz suruségérol? A) Nem változik. B) Kétszeresére növekszik. C) Felére csökken. 33. Egy argongázzal töltött izzólámpa térfogata 84, cm 3. a) Mekkora a gáz tömege, ha nyomása 10 C homérsékleten 9,7 10 4 Pa? (0,1 g) b) Mekkora a gáz nyomása 0 C -on? (7,3 kpa) Az általános gázállandó: 8,31 J/molK; a Boltzmann-állandó: 1,38 10-3 J/K ; az Avogadroszám: 6,0 10 3 ; az argon móltömege: 40 g/mol. 34. Egy 0 literes palackban 100 10 5 Pa nyomású 0 o C homérsékletu oxigén van. Az oxigénbol kiengedünk 0,86 kg-ot. a) Mekkora lesz a nyomás, ha a homérséklet ismét 0 o C? (70,9 10 5 Pa) b) Mekkora homérsékletre kell az oxigént melegítenünk, hogy nyomás újból 100 10 5 Pa legyen? (390 K) Az oxigén surusége 0 o C és 10 5 Pa nyomás mellett 1,4 kg/m 3. 35. 8 dm 3 térfogatú tartályban 1 gramm tömegu gáz van 95 K homérsékleten. Egy-egy molekula tömege: 6,64 10-6 kg. Az edénybol kiengedtünk 3 gramm gázt. A maradék 90 K homérsékletu lett. a) Mekkora volt a gáznyomás kezdetben? b) Mennyi lett a nyomás új értéke? c) Hány gázrészecskét engedtünk ki? 36. Versenyfeladatok Igaz-e, hogy az állandó homérsékletu légkörben, nagy magasságban, a gravitációs hatás miatt átlagosan lassabban mozognak az oxigén-molekulák minta a Föld felszínén? 85

37. A) Igaz B) Bizonyos feltételek mellett igaz C) Nem igaz Egy porózus falú zárt edényt hidrogén gázzal töltünk meg, az edényen kívül levego van. A levego és a hidrogén nyomása és homérséklete kezdetben megegyezik. Hogyan kezd változni az edényben a nyomás? A) nem változik; B) növekedni kezd; C) csökkenni kezd. 38. Egy A = 0,5 m keresztmetszetu gázcsoben v = m/s sebességgel p =.10 5 Pa nyomású N gáz áramlik. A gáz homérséklete T =300 K. a) Hány m 3 térfogatú gáz áramlik át a cso valamely keresztmetszetén t =1 másodperc alatt? b) Határozzuk meg az 1 másodperc alatt átáramlott gáz tömegét! (A nitrogén moltömege M = 8 g/mol, R = 8,31 J/mol.K, k = 1,38.10-3 J/K.) 39. Csovezetéken 17 o C homérsékletu, 5 10 5 Pa nyomású nitrogén áramlik. A cso 6 cm területu keresztmetszetén 5 perc alatt,5 kg gáz áramlik át. a) Mennyi az áramló gáz surusége? (5,8 kg/m 3 ) b) Mennyi a gáz áramlási sebessége? (,4 m/s) NA=6 10 3 1/mol, k=1,38 10 3 J/K és R=8,31 J/molK. 1 mol nitrogén tömege 8 g. 40. Egytized mól ideális gázt melegíteni kezdünk állandó nyomáson. A gáz térfogatváltozását a homérséklet-- változás függvényében a mellékelt grafikonon láthatjuk. Határozzuk meg a gáz nyomását! Térfogatváltozás (cm 3 ) 00 150 100 50 0 0 5 10 15 0 Homérséklet-változás ( o C) 41. Egy tartályban 0.06 kg tömegu hélium és 0. kg tömegu neongáz van. Az elegy nyomása. 10 5 Pa, a homérséklet 63 C. A hélium egy móljának tömege 4 g, a neoné 0 g. a) Mekkora a tartály térfogata? b) Mekkora a gázatomok átlagos mozgási energiája? 4. Egy ideális gáz hélium atomokat és oxigén molekulákat tartalmaz. A gázkeverék tömege 0 gramm, térfogata 00 kpa nyomáson és 7 o C homérsékleten 18,63 liter. a) Határozd meg a gázkeverék anyagmennyiségét mol-ban kifejezve! b) Hány mol hélium és hány mol oxigén van a gázkeverékben? 43. A He-Ne gázlézerben a héliumok és a neonnak olyan elegye van, amelyben a He-atomok száma kilencszerese a Ne-atomoknak. A 130 Pa nyomású elegy egy 50 cm 3 térfogatú üvegcsobe van zárva. a) Mekkora a nyomás az üvegcsoben, ha benne még csak a szükséges mennyiségu héliumgáz van? (117 Pa) Az üvegcsövek töltése egy-egy liter térfogatú ballonból történik: az egyikben 100 Pa nyomású héliumgáz, a másikban 4000 Pa nyomású neongáz van. Az üvegcsövekben és a ballonokban lévo gázok azonos homérsékletuek. b) Legfeljebb hány gázlézerhez elegendo a ballonokban lévo gázmennyiség? (410) 44. 86

Egy beteg lélegeztetéséhez használt 75 liter térfogatú 18 C homérsékletu palackban lévo oxigén nyomása már csak 6 10 5 Pa. A palackból addig lehet oxigént kinyerni, amíg nyomása a külso 10 5 Pa értékre nem csökken. A beteg ellátásához percenként,5 liter, 10 5 Pa nyomású oxigénre van szükség. a) Mekkora a palackban lévo 6 10 5 Pa nyomású oxigéngáz surusége? (7,94 kg/m 3 ) b) E gáz tömegének hányad részét tudjuk még kinyerni? (5/6) c) Hány órán át elegendo a palackból még kinyerheto gáz? (,5 h) A gáz homérséklete mindvégig 18 C. R=8,31 J/molK. 45. Egy 50 literes gázpalackban 17 o C-on 1,5 10 6 Pa nyomású levego van. A palackot a levegovel együtt lassan 00 o C-ra melegítjük. Amikor a palackban lévo levego nyomása a 10 6 Pa értéket, kinyílik egy biztonsági szelep, amelyen keresztül úgy áramlik ki a levego, hogy a benti nyomás végig 10 6 Pa marad. Ha a benti nyomás 10 6 Pa alá süllyed, a szelep újra bezárul. a) Hány o C homérsékletnél nyílik ki a szelep? (113,6 o C) (A palack hotágulását ne vegyük figyelembe!) b) Ha a 00 o C elérése után lehul a gáz 17 o C-ra, mekkora lesz a palackban maradt gáz nyomása? (1,6 MPa) 46. Függolegesen álló, mindkét végén zárt, hengeres edényt 5 cm keresztmetszetu, 0,3 kg tömegu, súrlódás nélkül mozgó dugattyú két egyenlo térfogatú részre oszt. A két részben a homérséklet egyenlo, a felso térfogatban lévo gáz nyomása 60 kpa. (g=10 m/s ) a) Hányszor annyi molekula van az alsó térfogatfélben, mint a felsoben? (1,1) b) Az edényt vízszintes helyzetbe fektetjük, és az abszolút homérsékletet 0 %-kal növeljük. Mekkora nyomás alakul ki az edényben? (75,6 kpa) 47. Henger alakú zárt edényben súrlódásmentes, jól záró, vékony dugattyú áll. Kiinduláskor a dugattyú bal oldalán 8 liter normálállapotú, a jobb oldalán 5 liter normálállapotú gáz van lezárva. A jobb oldali gázt ezután 100 o C-ra melegítjük, miközben a dugattyútól balra levo részt továbbra is 0 o C-on tartjuk. A henger fala és a dugattyú hoszigetelonek tekintheto. a) Mekkora lesz az egyik, illetve a másikoldalán a nyomás, ha a dugattyút nem engedjük melegítés közben elmozdulni? (p J = 138,4 kpa, p B = 100 kpa) b) Mekkora lesz a bal, illetve a jobb oldali részben a gáz nyomása és térfogata, ha a dugattyú a melegítés folyamán elmozdulhat? (p K = 115 kpa, V J = 5,98 dm 3, V B = 7,0 dm 3 ) 48. Az ábrán látható hengert egy súrlódásmentesen mozgatható fal egy 5 literes és egy 3 literes részre osztja. A hengerben a környezet homérsékletével azonos homérsékletu, de a külso levego nyomásánál megfeleloen nagyobb nyomású gáz van. A fal és a henger jó hovezeto. A henger alapterülete 1dm. A baloldali részbol kiengedjük a gáz tömegének /5 részét. Hol állapodik meg a fal, miután minden része felvette a környezet homérsékletét? (középre áll be) 49. 87

Függoleges tengely körül, az ábrán látható módon, egy 0,5 dm belso keresztmetszetu henger foroghat. A hengerben súrlódásmentesen mozoghat egy 4 kg tömegu dugattyú, amelynek tömegközéppontja nyugalmi helyzetben 40 cm távolságban van a forgástengelytol. A jól záró dugattyú dm térfogatú, 10 5 Pa nyomású gázt zár be a hengerbe. A külso levego nyomása 10 5 Pa. A dugattyút a tengellyel feszítetlen, 1000 N/m rugóállandójú rugó köti össze. A hengert a függoleges tengely körül lassan felpörgetjük, majd 40 1/s állandó szögsebességu forgásban tarjuk. A gáz homérséklete nem változik. Mennyi lesz a felpörgetés után a rugó megnyúlása, a hengerbe zárt gáz nyomása? (0,36 m; 1 MPa) 50. Függoleges tengelyu hengerben súrlódásmentesen mozgatható, jól záró, 10 kg tömegu dugattyú alatt ideális gáz van. A henger alapterülete 50 cm. Az edényt 8 m/s gyorsulással függolegesen mozgatva a gázoszlop hossza a dugattyú alatt 31 %-kal csökken, miközben a gáz homérséklete 0%-kal no.(g=10 m/s ) a) Hány százalékkal változik közben a gáz nyomása? (74 %) b) Mekkora a külso légnyomás? 51. Egy Föld körül keringo urállomás zárt kabinjában p = 50 kpa nyomású, T = 95 K homérsékletu oxigén-gázt tartalmazó mesterséges légkör van. A kabin belso térfogata V = 80 m 3. A kabin falán egy kicsiny, A = 0,1 mm alapterületu lyuk keletkezik, és az oxigén szökni kezd. Becsülje meg, hogy mennyi ido alatt csökken a kabinban a nyomás 1 %-kal! (A kabin belsejében a futorendszer állandó homérsékletet tart.) 88