Teoria moleculară-cinetică a gazelor - rezolvarea problemelor în fizică

9.19. Determinați energia cinetică medie <εп> mișcare de translație și valoarea medie <ε> cinetică totală.

9.21. Determinați energia cinetică <ε1>, mediu care pot fi atribuite pe grad de libertate a moleculei de azot, la o temperatură T = kR 1, precum și.

9.24. Hidrogenul determină temperatura T, la care energia cinetică medie <εп> mișcare de translație a moleculelor este suficient pentru.

9.25. Găsiți pătrat medie , media aritmetică și VB viteză cea mai probabilă a moleculelor de hidrogen. Calcule.

9.26. La ce temperatură T viteza medie pătratică a atomilor de heliu devine egal cu al doilea spațiu de viteză v2 = 11,2 km / s?

9.27. La ce temperatura T a moleculelor de oxigen au aceeași viteză medie pătrată , ca moleculele de hidrogen, la o temperatură T1 = 100.

9.28. Flask 4 l V = gaz conține o masă m = 0,6 g de presiune p = 200 kPa. Se determină viteza medie pătrată .

9,29. Un amestec de heliu și argon este la o temperatură T = 1,2 kK. Se determină viteza medie pătrată și o energie cinetică medie.

9.30. cel mai mic fir de praf în suspensie în mișcare de aer ca și în cazul în care acestea au fost molecule foarte mari. Se determină viteza medie pătrată .

9.31. De câte ori rădăcina medie pătrată viteza Moleculele de oxigen mai mare medie pătratică praf viteza de masa particulei m = 10 -8.

9.32. Se determină media aritmetică viteză moleculele de gaz, în cazul în care viteza lor medie pătratică = 1 km / s.

9.33. Pentru a determina VB viteză cea mai probabilă a moleculelor de hidrogen, la o temperatură T = 400 K.

articole similare