El resultado de calentar un cuerpo que pesa 5 kg. Sección "Fenómenos térmicos"

AYUDA CON FÍSICA, POR FAVOR)) AL MENOS ALGUNOS PROBLEMAS)) REALMENTE NECESARIO 1) Determine el peso de un cuerpo que pesa 1 kg en el ecuador y el polo

2) Determine el peso del niño en la luna si su masa es 40 kg. En la luna g = 1,6 n/kg.
3) Un cuerpo que pesa 1 kg en la Luna está sujeto a una fuerza de gravedad de 1,6 N. Determine el peso de una persona que pesa 50 kg en la Luna.
4) Un caballo tira de un trineo con una carga por un camino helado. masa total 1 t. El coeficiente de fricción de los corredores sobre el hielo es 0,005. ¿Cuánta tracción desarrolla el caballo?
GRACIAS

¡POR FAVOR AYUDEN A RESOLVER CUALQUIER COSA! ;) 9. Un cuerpo de cobre que pesa 1 kg, al enfriarse a 1 0 °C, libera una cantidad de calor al espacio circundante,

igual a 1) 1 J 2) 0,38 J 3) 380 J 4) 3,8 J 10. Un soldador de cobre se enfría de 200 a 150 0C. Peso del soldador 250 g. Cantidad de calor desprendido. ambiente, es igual a 1) 4,75 kJ 2) 19 kJ 3) 1380 kJ 4) 54,2 kJ 11. La capacidad calorífica específica del latón es 380 J/kg 0C. Esto significa que para calentar 1) 380 kg de latón a 1 0C requiere 1 J de energía 2) 1 kg de latón a 380 0C requiere 1 J de energía 3) 1 kg de latón a 1 0C requiere 380 J de energía 4) 1 kg de latón a 380 0C se requieren 380 J de energía 12. Al quemar turba que pesa 4 kg y leña que pesa 6 kg 1) la turba y la leña darán la misma cantidad de calor 2) 90 70 С В А 80 t, min t, 0C D Fig. Se entregará 1 leña gran cantidad calentar 3) la turba dará más calor A16. El punto de fusión del hierro es 1539 0C. Para fundir chatarra de hierro que pesa 5 toneladas y tiene una temperatura de 19 0C, se requiere una cantidad de calor igual a 1) 4,85 106 kJ 3) 3,99 106 kJ 2) 1,97 106 kJ 4) 1,47 106 kJ A17. Cuando se condensaron 20 g de éter, se liberaron 8000 J de energía. El calor específico de vaporización del éter es 1) 4 · 102 J/kg 2) 4 · 103 J/kg 3) 4 · 104 J/kg 4) 4 · 105 J/kg A18. Para convertir 200 g de agua calentada a 100 0C en vapor, se requiere energía igual a 1) 190 kJ 2) 340 kJ 3) 460 kJ 4) 500 kJ A19. Motor Combustión interna equipado con 1) un automóvil 2) una locomotora diésel 3) un barco 4) un trolebús A20. El termómetro húmedo del psicrómetro muestra 150 °C y el termómetro seco muestra 200 °C. Humedad relativa aire 1) 66% 2) 51% 3) 56% 4) 59%

1. Un cuerpo con una masa de 2 kg se lanza verticalmente hacia arriba desde la superficie de la tierra con una velocidad de 10 m.s. ¿A qué altura está la energía potencial y cinética del cuerpo?

¿emparejar?

2. Un cuerpo con una masa de 1 kg impacta de manera inelástica con un cuerpo en reposo con una masa de 4 kg. ¿Cuál es la fracción de energía cinética perdida?

¡¡AYUDA A RESOLVER PROBLEMAS!! NECESITA SER PASADO MAÑANA 1) Un cuerpo con una masa de 90 kg se mueve a una velocidad de 16 m.s hacia él

Un cuerpo que pesa 75 kg se mueve a una velocidad de 30 m.s y se acopla con él, encuentre la velocidad después del acoplamiento;

2) Un carro que pesa 250 kg se mueve en dirección horizontal con una velocidad de 40 ms y una persona salta de él con una velocidad de 6 ms con respecto al carro en la dirección de su movimiento. La masa de la persona es 60 kg. velocidad del carro y la dirección de su movimiento cuando la persona saltó de él.

) Un tren con una masa de 2000 toneladas, que se movía en línea recta, aumentó su velocidad de 36 km/h a 54 km/h para encontrar el cambio en el impulso.

Certificación estatal (final) en FÍSICA

Opción de formación No. 1

Instrucciones para realizar el trabajo.

Para ejecución papel de examen En física se asignan 3 horas (180 minutos). El trabajo consta de 3 partes e incluye 27 tareas.

La parte 1 contiene 19 tareas (1 a 19). Para cada una de las primeras 18 tareas hay 4 respuestas posibles, de las cuales sólo una es correcta. Al completar estas tareas en la Parte 1, encierre en un círculo el número de la respuesta seleccionada en el examen. Si encerró en un círculo el número equivocado, tache el número encerrado y luego encierre en un círculo el número de la respuesta correcta. La respuesta a la tarea 19 de la parte 1 está escrita en una hoja aparte.

La parte 2 incluye 4 preguntas de respuesta corta (20–23). Al completar las tareas de la Parte 2, la respuesta se escribe en el examen en el espacio provisto. Si escribes una respuesta incorrecta, táchala y escribe una nueva al lado.

La parte 3 contiene 4 tareas (24–27), a las que debes dar una respuesta detallada. Las respuestas a las tareas de la Parte 3 están escritas en una hoja aparte. La tarea 24 es experimental y requiere el uso de equipo de laboratorio.

Al realizar cálculos, se permite utilizar una calculadora no programable.

Le recomendamos que complete las tareas en el orden en que se le asignan.
Para ahorrar tiempo, omita una tarea que no pueda completar inmediatamente y pase a la siguiente. Si le queda tiempo después de completar todo el trabajo, puede volver a las tareas perdidas.

Se resumen los puntos que recibe por todas las tareas completadas. Intente completar tantas tareas como sea posible y obtenga tantos puntos como sea posible.

¡Le deseamos éxito!


A continuación encontrará información de referencia que puede necesitar al realizar el trabajo.

Densidad
gasolina 710 madera (pino) 400
alcohol 800 parafina 900
queroseno 800 hielo 900
aceite de máquina 900 aluminio 2700
agua 1000 mármol 2700
leche entera 1030 zinc 7100
agua de mar 1030 acero hierro 7800
glicerol 1260 cobre 8900
mercurio 13 600 dirigir 11 350

Específico
capacidad calorífica del agua 4200 calor de vaporización del agua 2,3×10 6
capacidad calorífica del alcohol 2400 calor de vaporización del alcohol 9.0×10 5
capacidad calorífica del hielo 2100 calor de fusión del plomo 2,5×10 4
capacidad calorífica del aluminio 920 calor de fusión del acero 7,8×10 4
capacidad calorífica del acero 500 calor de fusión del estaño 5,9×10 4
capacidad calorífica del zinc 400 calor de fusión del hielo 3,3×10 5
capacidad calorífica del cobre 400 calor de combustión del alcohol 2,9×10 7
capacidad calorífica del estaño 230 valor calorífico del queroseno 4,6×10 7
capacidad calorífica del plomo 130 poder calorífico de la gasolina 4,6×10 7
capacidad calorífica del bronce 420

Parte 1

Para cada una de las tareas 1 a 18 hay 4 respuestas posibles, de las cuales sólo una es correcta. Encierra en un círculo el número de esta respuesta.


11

Los extremos de los conductores de cobre (1), hierro (2) y aluminio (3). mismos tamaños conectado en serie y conectado a la fuente voltaje CC. Compare los voltajes en los extremos de cada conductor.

1) Ud. 1 > Ud. 2 > Ud. 3 2) Ud. 3 > Ud. 2 >Ud. 1 3) Ud. 2 >Ud. 3 > Ud. 1 4) Ud. 1 > Ud. 3 > Ud. 2
12

Fluye a través del conductor. electricidad(gráfico de la fuerza actual I de vez t mostrado en la figura).

1. Para todos concepto fisico de la primera columna seleccione el ejemplo correspondiente de la segunda
columna.
CONCEPTOS FÍSICOS
EJEMPLOS
A) cantidad física
B) fenómeno físico
B) ley física
(patrón)

1) sistema inercial cuenta regresiva
2) la Tierra se comunica con todos los cuerpos cerca de su superficie
misma aceleración
3) la pelota suelta de las manos cae al suelo
4) cronómetro
5) velocidad media

2. Establecer una correspondencia entre cantidades físicas y las fórmulas mediante las cuales estas cantidades
están determinadas. Escriba los números seleccionados en la tabla debajo de las letras correspondientes. Los números de la respuesta pueden repetirse.
CANTIDADES FISICAS
FÓRMULAS
A) capacidad calorífica específica de la sustancia.

1)
𝑚
2)qm
3)cm(t2-t1)

B) la cantidad de calor necesaria para calentar
sólido

4) λm
𝑄
5)

𝑚(𝑡2 − 𝑡1)

B) calor específico de vaporización

3. Establecer una correspondencia entre cantidades físicas y las fórmulas mediante las cuales estas cantidades
están determinadas. Para cada posición en la primera columna, seleccione la posición correspondiente en la segunda y escriba los números seleccionados en la tabla debajo de las letras correspondientes. Los números de la respuesta pueden repetirse.
CANTIDADES FISICAS
FÓRMULAS
1)
A) calor específico de fusión

𝑄
𝑚(𝑡2 − 𝑡1)

B) capacidad calorífica específica de una sustancia

B) calor específico de combustión del combustible
5)

4. Establecer una correspondencia entre cantidades físicas y sus unidades de medida en el sistema SI.
Escriba los números seleccionados en la tabla debajo de las letras correspondientes.
CANTIDADES FISICAS
a) cantidad de calor
B) capacidad calorífica específica
B) calor específico de fusión

UNIDADES
1)
2)
3)
4)
5)

J/(kg°C)
J/°C
J/kg
kg
j

5. ¿Qué cantidad de calor se liberará durante la condensación de 2 kg de vapor tomado en el punto de ebullición, y
¿Enfriamiento posterior del agua a 40 °C a presión atmosférica normal?
1) 504 kilojulios

6. Se añadió 1 litro de agua a una temperatura de 100 °C al agua extraída a una temperatura de 20 °C. Temperatura de la mezcla
resultó ser igual a 40 °C. ¿Cuál es la masa? agua fría? Desprecie el intercambio de calor con el medio ambiente.
1) 1 kilogramo
2) 2 kilogramos
3) 3 kilos
4) 5 kilogramos
7. ¿Cuánto alcohol se debe quemar para calentar 2 kg de agua a 29 °C? Supongamos que toda la energía liberada durante la combustión del alcohol se destina a calentar el agua.
1) 4,2 gramos

8. ¿Qué cantidad de calor se necesita para fundir un trozo de plomo que pesa 2 kg, tomado a una temperatura de 27 °C?
1) 50kJ

9. Basado en resultados de calentamiento sustancia cristalina Con un peso de 5 kg, se elaboró ​​​​una gráfica de la dependencia de la temperatura de esta sustancia de la cantidad de calor suministrada.

Suponiendo que se pueden despreciar las pérdidas de energía, determine cuánto calor se necesitó para calentar 1 kg de esta sustancia en estado liquido por 1°C?
1) 750 J

10. Al calentar y luego fundir una sustancia cristalina que pesa 100 g, se midió
Temperatura y cantidad de calor impartido a una sustancia. Los datos de medición se presentan en el formulario.
mesas. La última medición corresponde al final del proceso de fusión. Considerándolo una pérdida
la energía se puede despreciar, determine calor especifico fusión de una sustancia.

1) 480 J/ (kg C°)

2) 600 J/ (kg C°)

3) 120 J/ (kg C°)

4) 72 J/ (kg C°)

11. La figura muestra una gráfica de la temperatura t versus el tiempo τ, obtenida al calentar uniformemente una sustancia con un calentador de potencia constante. Inicialmente la sustancia estaba en
de Estado sólido.

Usando los datos del gráfico, seleccione dos de la lista proporcionada. declaraciones verdaderas. Especificar
sus números.
1) El punto 2 del gráfico corresponde al estado líquido de la sustancia.
2) La energía interna de una sustancia durante la transición del estado 3 al estado 4 aumenta.
3) La capacidad calorífica específica de una sustancia en estado sólido es igual a la capacidad calorífica específica de esta sustancia en estado líquido.
4) La evaporación de una sustancia ocurre solo en estados correspondientes a la sección horizontal.
Artes graficas.
5) La temperatura t2 es igual al punto de fusión de una sustancia determinada.

12. El estudiante realizó una serie de experimentos para estudiar los procesos de transferencia de calor. Para esto utilizó
calorímetro con muy pequeño capacidad calorífica específica, en el que vertió diferentes cantidades
agua con una temperatura de +20 °C. El estudiante bajó cuerpos de masas iguales, hechos de varios materiales y precalentado a una temperatura de +80 ° C, esperó el establecimiento equilibrio termal y con un termómetro midió (con una precisión de 1 °C) cuántos grados aumentaba la temperatura del agua en el calorímetro. Los resultados de la medición se presentan en la tabla:

experiencia

Específico
capacidad calorífica
cuerpo, J/(kg ºC)

Peso
agua, g

Promoción
temperatura
agua Δt, ºC

¿Qué afirmaciones corresponden a los resultados de los estudios? mediciones experimentales? De
De la lista propuesta de afirmaciones, seleccione dos correctas. Indique sus números.
1) Si, sin cambiar otras cantidades, cambia la masa de agua 2 veces, entonces el aumento en la temperatura del agua
También cambiará 2 veces.
2) Con un aumento en la capacidad calorífica específica del cuerpo, el aumento en la temperatura del agua necesariamente aumenta.
3) Si, sin cambiar otras cantidades, aumenta la capacidad calorífica específica del cuerpo, entonces aumentará la temperatura del agua.
4) La capacidad calorífica específica del agua es mucho menor que la capacidad calorífica específica de los cuerpos utilizados.
5) Si, sin cambiar otras cantidades, aumentamos la masa de agua, entonces el aumento de la temperatura del agua disminuirá.
13. Usando un vaso con agua caliente, termómetro y reloj, el profesor realizó experimentos en clase para estudiar la temperatura del agua de refrigeración a lo largo del tiempo. Ingresó los resultados de las mediciones en una tabla.
t, °С

De la lista proporcionada, seleccione dos afirmaciones que correspondan a los experimentos realizados. Indique sus números.
1) El agua se enfría a temperatura ambiente.
2) En los primeros 5 minutos. el agua se ha enfriado en en mayor medida que en los próximos 5 minutos.
3) La temperatura del agua de refrigeración es inversamente proporcional al tiempo de observación.
4) La velocidad de enfriamiento del agua disminuye a medida que el agua se enfría.
5) A medida que se enfría, la tasa de evaporación disminuye.

La colección contiene:
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Tarea 9.

Usando los datos del gráfico, seleccione dos afirmaciones correctas de la lista proporcionada. Indique sus números.

1) La temperatura inicial del agua es t1

2) La sección BV corresponde al proceso de cristalización del agua en el calorímetro.

3) El punto B corresponde al momento en que se estableció un estado de equilibrio térmico en el sistema agua-hielo.

4) Cuando se estableció el equilibrio térmico, todo el hielo del calorímetro se había derretido.

5) El proceso correspondiente al tramo AB ocurre con la absorción de energía.

Solución.

Un calorímetro se utiliza para medir la cantidad de calor absorbido o emitido durante un proceso físico (también se utiliza para procesos químicos y biológicos).

EN en este caso tenemos proceso fisico derretir hielo en agua. El gráfico muestra que el agua primero se enfría hasta cero (punto B) y luego permanece a esta temperatura hasta el punto B. El hielo, por el contrario, se calienta hasta cero en el punto B. Así tenemos:

1) Correcto. La temperatura inicial del agua comienza desde el nivel t1.

2) Correcto. En el área de tratamiento de aguas residuales ocurre el proceso de cristalización del agua, debido a que desprende calor sin cambiar la temperatura (esto sucede precisamente durante su cristalización).

3) No es cierto. En el punto B, el agua desprende calor, pero el hielo aún absorbe calor.

4) No es cierto. En el punto B, el agua cristaliza, por lo tanto, hay hielo en el calorímetro.

5) No es cierto. En la sección AB, el agua transfiere energía al hielo.

Respuesta: 12.

Tarea 10.

A partir de los resultados de calentar un cuerpo que pesa 5 kg, se construyó una gráfica de la dependencia de la temperatura de este cuerpo de la cantidad de calor que recibió. Antes de que comenzara el calentamiento, el cuerpo se encontraba en estado sólido.

Suponiendo que se pueden despreciar las pérdidas de energía, determine la cantidad de calor necesaria para fundir 1 kg de la sustancia que constituye este cuerpo.

Solución.

En el gráfico, el primer segmento lineal corresponde al calentamiento del cuerpo hasta el punto de fusión. El segundo segmento, horizontal, corresponde a la fusión del cuerpo, es decir, su transición de estado cristalino en líquido. Por tanto, el proceso de fusión comienza a 300 kJ y termina a 1050 kJ. Es decir, para fundir 5 kg de una sustancia se necesitan 1050-300 = 750 kJ de energía. Luego, para derretir 1 kg de la misma sustancia, es necesario gastar

750:5=150 kJ de energía.

Respuesta: 150.

Tarea 11. A los dispositivos utilizados para cerrar y abrir. circuito eléctrico, se refiere

1) reóstato

2) cambiar

3) voltímetro

4) celda galvánica

Solución.

1) El reóstato sirve para regular y limitar la corriente.

2) Un interruptor es un dispositivo para apagar y encender un circuito eléctrico.

3) Voltímetro: dispositivo para medir el voltaje en un circuito.

4) Célula galvánica– una fuente de energía eléctrica.

Así, el dispositivo relacionado con el cierre y apertura de un circuito es un interruptor. La respuesta es la número 2.

Respuesta: 2.

Tarea 12.

Si el control deslizante del reóstato (ver diagrama) se mueve hacia la derecha, entonces la intensidad actual

1) en la resistencia R1 aumentará y en la resistencia R2 disminuirá

2) en la resistencia R1 disminuirá y en la resistencia R2 aumentará

3) aumentará en ambas resistencias

4) disminuirá en ambas resistencias

Solución.

Un reóstato es una resistencia variable; si coloca un control deslizante hacia la derecha, esto reducirá su resistencia al mínimo y luego la corriente aumentará al máximo. En el punto de bifurcarse en las resistencias R1 y R2, la corriente fluirá inversamente proporcional al valor de estas resistencias (es decir, que menos resistencia, mayor será el flujo de corriente). Si la corriente aumenta, también aumentará entre las resistencias R1 y R2.

1. Sección "Fenómenos térmicos"

1.5. Calor especifico

1. La capacidad calorífica específica es una cantidad física que muestra

1) cuánto calor se debe transferir al cuerpo para que su temperatura cambie en 1 ° C
2) ¿cuánto calor se puede utilizar para calentar un cuerpo que pesa 1 kg?
3) cuánto calor se debe transferir a un cuerpo que pesa 1 kg para que su temperatura aumente 1 O C

2. ¿Qué cantidad de calor se requiere para aumentar la temperatura en 1 O C de piezas de estaño y cobre que pesan 1 kg cada una?

1) 230 J y 400 J
2) 23 J y 40 J
3) 230 J y 40 J
4) 23 J y 400 J

3. Barras de metal igualmente calentadas masa igual llevado a una habitación fría. ¿Cuál resaltará? mayor numero¿calor?

1) №1
2) №2
3) №3
4) No hay datos necesarios para responder

4. En los recipientes se vierten líquidos de igual masa y a la misma temperatura: aceite de girasol, agua y queroseno. ¿Cuál de ellos se calentará menos si se les da la misma cantidad de calor?

1) Aceite
2) agua
3) queroseno

5. A partir de los resultados del calentamiento de una sustancia cristalina que pesa 5 kg, se compiló una gráfica de la dependencia de la temperatura de esta sustancia de la cantidad de calor suministrada.


Suponiendo que las pérdidas de energía pueden despreciarse, determine cuánto calor se necesitó para calentar 1 kg de esta sustancia en estado líquido en 1 °C.

1) 750 J
2) 1200J
3) 2000J
4) 150000J

6. Al calentar una pieza de metal que pesa 200 g de 20 ° C a 60 ° C, energía interna aumentado en 2400 J. La capacidad calorífica específica del metal es

1) 600 J/(kg O C)
2) 300 J/(kg O C)
3) 200 J/(kg O C)
4) 120 J/(kg O C)

7. La figura muestra una gráfica de temperatura versus tiempo para el proceso de calentar un lingote de plomo que pesa 1 kg. ¿Cuánto calor recibió el plomo en 10 minutos de calentamiento?

Nota.
La capacidad calorífica específica del plomo se considera igual a 130 J/(kg* O C)

1) 26kJ
2) 29,51 kJ
3) 39kJ
4) 42,51 kJ

8. La figura muestra una gráfica de la temperatura t sólido De la cantidad de calor Q que recibe, el peso corporal es de 2 kg. ¿Cuál es la capacidad calorífica específica de la sustancia de este cuerpo?

Escribe tu respuesta en J/(kg O C)

¿En cuántos grados aumentó la temperatura de 4 litros de agua si recibió una cantidad de calor igual a 168 kJ?

Un lingote de plata que pesa 120 g transfirió 1,5 kJ de calor al ambiente al enfriarse de 66 a 16 °C. ¿Cuál es la capacidad calorífica específica de la sustancia?

¿Cuál es la masa de la pieza de hierro si se gastan 20,7 kJ de calor en calentarla de 20 a 20 O C?



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