МКТ
1) МКТ ФК Идеальный
газ (N5, 1997) N1
На Земле пылинки большой массы быстро оседают на ее поверхности, а
пылинки малой массы из-за хаотичности движения молекул воздуха могут
долго удерживаться во взвешенном состоянии. На Луне же из-за отсутствия
атмосферы пылинки любой массы быстро и практически одновременно осаждаются
на ее поверхность.
2) МКТ ФК Температура
(N10, 1991) N7
Можно предварительно охладить термометр в холодильнике и стряхнуть.
Или же нужно подержать термометр под мышкой в течение долгого времени,
извлечь его и сразу же стряхнуть. Термометр покажет температуру тела.
3) МКТ ФК Температура
(N10, 1991) N16
Вначале подливали более холодную воду, затем — более горячую, чем
вода в сосуде.
4) МКТ ФК Движение молекул
(N9, 1987) N3
Число ударов молекул жидкости о поверхность частицы растет пропорционально
площади этой поверхности, масса же частицы пропорциональна ее объему.
Поэтому с ростом размеров частицы молекулам все труднее сдвинуть частицу.
Броуновская частица также должна быть достаточно малой, для того чтобы
удары молекул были нескомпенсированы.
5) МКТ ФК Движение
молекул (N9, 1987) N7
Из-за большой разреженности атмосферы число молекул в единице объема
невелико для того, чтобы передать при соударениях со спутником заметное
количество энергии.
6) МКТ ФК Движение молекул
(N9, 1987) N6
Через пленку лака пары воды диффундируют медленнее, дерево «просыхает»
равномерно по всей толще, и шар не растрескивается.
7) МКТ ФК Взаимодействие
молекул (N12, 1992) N2
Свинец мягче стали, поэтому поверхности двух его кусков легче сблизить
до расстояния, на котором проявляются силы молекулярного сцепления.
8) МКТ ФК Движение молекул
(N9, 1987) N10
При длительном плотном соприкосновении атомы гайки и болта из-за диффузии
перемешиваются на границе, приводя к соединению.
9) МКТ ФК Идеальный
газ (N5, 1997) N5
Легкие, а значит, более подвижные молекулы водорода быстрее проникают
сквозь перепонку и увеличивают давление в секции с воздухом. По мере
проникновения через перепонку воздуха давления в обеих секциях выравниваются.
10) МКТ ФК Температура
(N10, 1991) N1
За длительное время температуры полотенца н батареи выравнялись. Однако
на ощупь ткань будет казаться менее горячей из-за меньшей теплопроводности.
11) МКТ ФК Температура
(N10, 1991) N9
Нужно завернуть оба термометра вместе, чтобы предотвратить потерю
тепла в окружающее пространство. Более нагретым был тот термометр,
показания которого будут уменьшаться.
Газовые законы
1) Газовые законы ФК
Идеальный газ (N5, 1997) N9
Нет. Для определения давления важно среднее значение кинетической
энергии молекул, а оно, при условии теплового равновесия между газом
и стенкой сосуда, одно и тоже.
2) Газовые законы ФК Давление, объем,
температура (N1, 1986) N9
В рабочем режиме, когда газ в баллоне нагрет, его давление не должно
превышать атмосферное.
3) Газовые законы ФК Давление, объем,
температура (N1, 1986) N10
Повышается.
4) Газовые законы ФК Давление (N6,
1992) N11
Когда мы пьем, под губами над поверхностью воды создаем область пониженного
давления воздуха. Благодаря атмосферному давлению вода устремляется
в эту область и попадает к нам в рот.
5) Газовые законы ФК Давление (N6,
1992) N8
Если пренебречь сопротивлением воздуха, то барометр
будет находиться практически в состоянии невесомости. Под действием
атмосферного давления трубка целиком заполнится ртутью, поэтому барометр
будет показывать давление, соответствующее давлению высоты столбика
ртути в трубке.
Фазовые состояния
1) Фазовые состояния
ФК Пары (N10, 1990) N6
Давление насыщенного водяного пара на улице гораздо меньше, чем в
комнате, так как температура воздуха в комнате выше. При открывании
форточки пар начнет быстро выходить наружу, и белье высохнет быстрее.
2) Фазовые состояния
ФК Взаимодействие молекул (N2, 1992) N6
Молекулярные силы притяжения действительно тянут находящиеся на поверхности
молекулы в глубь жидкости, но эти силы уравновешиваются силами отталкивания
со стороны молекул, находящихся непосредственно под поверхностным
слоем.
3) Фазовые состояния
ФК Пары (N10, 1990) N7
Нельзя, поскольку под поршнем вместо разреженного воздуха будет находиться
пар под давлением, равным внешнему атмосферному.
4) Фазовые состояния
ФК Взаимодействие молекул (N12, 1992) N12
Вырезав из всех сортов бумаги узкие полоски, следует погрузить их
концы в воду. В той полоске, где поры меньше, вода поднимется на большую
высоту.
5) Фазовые состояния
ФК Насколько малы молекулы (N10, 1988) N7
При равных давлении и температуре в равных объемах содержится одинаковое
число молей любого газа. Средняя молярная масса воздуха больше средней
молярной массы смеси воздуха с водяным паром. Поэтому сосуд с влажным
воздухом легче сосуда с сухим.
6) Фазовые состояния
ФК Взаимодействие молекул (N12, 1992) N9
Вода растечется по всей внутренней поверхности колбы, а в центре колбы
образуется пузырек воздуха. Ртуть же образует в центре большую сферическую
каплю.
7) Фазовые состояния
ФК Деформации (N3, 1994) N14
При нагревании проволоки среднее расстояние между атомами увеличивается,
а силы притяжения между ними уменьшаются.
8) Фазовые состояния
ФК Пары (N10, 1990) N10
Изменится: в узком сосуде повысится. Прекратится отвод пара из широкого
колена сосуда, пар над жидкостью в нем станет насыщенным, и его давление
превысит давление пара в узком колене.
9) Фазовые состояния
ФК Пары (N10, 1990) N12
При встряхивании увеличивается поверхность испарения, что влечет за
собой рост давления пара.
10) Фазовые состояния
ФК Пары (N10, 1990) N1
На раскаленной плите вокруг капли образуется оболочка пара, подбрасывающего
каплю.
Фазовые переходы
1) Фазовые переходы ФК Температура
(N10, 1991) N12
Нет. Температура бутылки с водой равна температуре
льда и поэтому нет отвода тепла к менее нагретому телу.
2) Фазовые переходы ФК Вакуум (N1,
2002) N15
Вода одновременно будет кипеть и замерзать.
3) Фазовые переходы ФК Испарение, кипение,
плавление (N3, 1987) N10
Движение воды в реке постоянно выносит со дна на ее
поверхность более теплую воду.
4) Фазовые переходы ФК Лед, вода и
пар (N1, 2007, 32) N5
Снежинки служат центрами кристаллизации, вокруг которых
начинается образование льда.
5) Фазовые переходы ФК Температура
(N10, 1991) N11
Выше, иначе вокруг нас не было бы воды в жидком состоянии.
6) Фазовые переходы ФК Тепловое равновесие
(N1, 2008, 32) N7
Тот, что лежит в луже.
7) Фазовые переходы ФК Вакуум (N1,
2002) N7
При откачивании воздуха внутреннее давление воздуха
в пузырьке становится больше внешнего, поэтому пузырек раздувается.
8) Фазовые переходы ФК Вакуум (N1,
2002) N14
Температура газа будет уменьшаться за счет перехода
части внутренней энергии газа в кинетическую энергию струи.
9) Фазовые переходы ФК Лед, вода и
пар (N1, 2007, 32) N1
Да. Стекло треснуло бы под действием воды, расширяющейся
при превращении в лед, однако вода в бутылке лишь охладится до 0 °С,
но не замерзнет.
10) Фазовые переходы ФК Лед, вода и
пар (N1, 2007, 32) N4
Если вода раздроблена на мелкие капли, то лишь в некоторых
из них будут иметься центры кристаллизации, в большинстве же капель
вода окажется в переохлажденном состоянии.
11) Фазовые переходы ФК Температура
(N10, 1991) N3
Вода внутри макарон не кипит, так как ее температура
равна температуре воды в кастрюле и поэтому нет подвода тепла от более
нагретого тела.
12) Фазовые переходы ФК Испарение,
кипение, плавление (N3, 1987) N4
Вода из-за большой теплоемкости прогревается медленнее
воздуха, поэтому она холоднее. При выходе из воды капельки ее, оставшиеся
на теле, испаряются, кожа охлаждается, и воздух кажется холоднее воды.
13) Фазовые переходы ФК Испарение,
кипение, плавление (N3, 1987) N3
Увеличение свободной поверхности жидкости увеличивает
скорость ее испарения.
14) Фазовые переходы ФК Вакуум (N1,
2002) N13
При втекании порции газа в сосуд окружающий газ совершает
над ней работу, которая идет на повышение внутренней энергии газа
в сосуде и приводит к росту его температуры. Однако через достаточно
большой промежуток времени температура выравнивается.
15) Фазовые переходы ФК Испарение,
кипение, плавление (N3, 1987) N5
При кипении в пробирке будет насыщенный пар, вода
в стакане и в пробирке будет на одном уровне.
16) Фазовые переходы
ФК Лед, вода и пар (N1, 2007, 32) N6
На самом деле, убавилась внутренняя энергия капли,
которая была передана во внешний мир - воздуху и стеклу - как раз
в виде тепла.
17) Фазовые переходы ФК Лед, вода и
пар (N1, 2007, 32) N11
Чаинки сыграли роль центров
парообразования в перегретой воде.
Тепловые явления
1) Тепловые явления ФК Твердое тело
(N5, 1998) N6
Шарик пройдет сквозь нагретое кольцо.
2) Тепловые явления
ФК Тепловое равновесие (N1, 2008, 32) N3
Тело человека непрерывно выделяет тепло, которое отдается окружающему
воздуху. При температуре воздуха, близкой к 37 °C, процесс теплоотдачи
замедляется, и в теле накапливается избыточная внутренняя энергия.
3) Тепловые явления ФК Температура
(N10, 1991) N15
Прохладным вечером горячий дым и газы лучше поднимаются
вверх, чем днем, когда достаточно тепло.
4) Тепловые явления ФК Явления переноса
(N3, 2002) N16
Чем ниже температура масла, тем больше его вязкость,
а значит, тем больше силы внутреннего трения.
5) Тепловые явления ФК Деформации (N3,
1994) N13
Кварц обладает малым коэффициентом линейного расширения,
поэтому при изменении температуры длина стержня практически не меняется
и не возникает значительных деформаций.
6) Тепловые явления ФК Температура
(N10, 1991) N4
Выждать пять минут, затем бросить сахар. Количество
теплоты, отдаваемое нагретым телом окружающей среде за одно и то же
время, пропорционально разности температур тела и среды.
7) Тепловые явления ФК Тепловое равновесие
(N1, 2008, 32) N7
Большая теплопроводность металла способствует более
быстрому выравниванию температуры; удельная теплоемкость металла меньше,
чем у стекла; металл излучает наружу меньше тепла, чем стекло. Все
вместе это повышает точность измерений.
8) Тепловые явления ФК Явления переноса
(N3, 2002) N8
В лед, так как наличие воздуха в снегу делает его
менее теплопроводным.
9) Тепловые явления ФК Явления переноса
(N3, 2002) N12
У сковороды большой площади центр нагрет сильнее,
чем края; давление паров под интенсивно испаряющейся каплей больше
со стороны, ближайшей к центру; разность давлений, «выдавая» разность
температур, и перемещает капли к краю.
10) Тепловые явления ФК Явления переноса
(N3, 2002) N17
Такую способность приобретает только очень густой,
вязкий сироп, содержащий необходимое для длительного хранения количество
сахара.
Термодинамика
1) Термодинамика ФК Энергия (N4, 1985)
N3
При охлаждении гитары часть ее внутренней энергии
идет на увеличение потенциальной энергии упругой деформации.
2) Термодинамика ФК Полезное действие
(N1, 1994) N4
Да — по мере подъема уменьшается давление воды на
пузырек и газ совершает работу по расширению пузырька.
3) Термодинамика ФК Термодинамика (N10,
1989) N9
Да, если тело будет совершать работу (или переходить
в иное агрегатное состояние).
4) Термодинамика ФК Теплота и работа
(N3, 2001) N3
На совершение работы против силы сопротивления воздуха
и внутренних сил трения во вращающихся частях автомобиля.
5) Термодинамика ФК Идеальный газ (N5,
1997) N13
В начальный момент падения плотность газа внизу сосуда
больше, чем вверху. В состоянии свободного падения молекулы газа равномерно
распределятся по всему объему сосуда. Однако их полная кинетическая
энергия не изменится, значит, не изменится и температура газа.
6) Термодинамика ФК Полезное действие
(N1, 1994) N13
Нагреватель — камера сгорания, холодильник — окружающая
среда.
7) Термодинамика ФК Твердое тело (N5,
1998) N9
При предварительном ополаскивании чайника кипятком
он нагревается, и вода, налитая во второй раз (для заварки), оказывается
более горячей. Из-за большей теплоемкости и меньшей теплопроводности
фарфоровый чайник остывает медленнее, чем медный.
8) Термодинамика ФК Термодинамика (N10,
1989) N13
Теплый воздух, поднимаясь по склонам гор, попадает
в область более низкого атмосферного давления, расширяется и охлаждается.
9) Термодинамика ФК Тепловое равновесие
(N1, 2008, 32) N8
Нет, нельзя. Как только температуры воды и пара сравняются,
передача тепла от пара к воде прекратится.
10) Термодинамика ФК Теплота и работа
(N3, 2001) N2
Слабо накачанная шина деформируется в большей степени,
поэтому ее внутренняя энергия, а значит, и температура, возрастут
больше, чем у сильно накачанной шины.
11) Термодинамика ФК Идеальный газ
(N5, 1997) N14
Вся кинетическая энергия движения газа как целого
перейдет во внутреннюю энергию газа и сосуда, т.е. возрастет температура
газа, а значит, и его давление.
12) Термодинамика ФК Термодинамика
(N10, 1989) N11
Во втором случае подводимая энергия расходуется не
только на нагревание газа, но и на совершение механической работы.
13) Термодинамика ФК Термодинамика
(N10, 1989) N7
Нет, поскольку помимо одинакового изменения внутренней
энергии потребуется совершить различную работу при подъеме центра
тяжести первого (A1 > 0) и опускании второго (A2 < 0) шара.
14) Термодинамика ФК Тепловое равновесие
(N1, 2008, 32) N12
Вода закипит практически одновременно. Точнее, если
учесть, что во время переливания кипяток успеет несколько охладиться,
то для доведения его снова до температуры кипения потребуется дополнительная
энергия, поэтому в первой кастрюле вода закипит несколько позже.
15) Термодинамика ФК Энергия (N4, 1985)
N8
Работа, требуемая для разрыва чугунной сферы, производится
за счет внутренней энергии замерзающей воды.
16) Термодинамика ФК Твердое тело (N5,
1998) N8
Благодаря лучшей теплопроводности меди (по сравнению
с железом или сталью) припой и материал, на который он наносится,
быстрее нагреваются.
17) Термодинамика ФК Энергия (N4, 1985)
N9
Бабочка «разогревается» подобно спортсмену, делающему
разминку перед стартом. Иначе говоря, часть совершаемой ею механической
работы идет на увеличение внутренней энергии.
18) Термодинамика ФК Энергия (N4, 1985)
N4
Несмотря на то, что при подъеме на высоту 8000 метров
потенциальная энергия порции горючего увеличилась, при ее сгорании
выделится столько же энергии, сколько и на уровне моря. Работа по
подъему горючего в конечном итоге увеличивает потенциальную энергию
продуктов сгорания.
Тепловые двигатели
1) Тепловые двигатели ФК Температура
(N10, 1991) N2
Температура в комнате повысится. Количество выделяемой
в единицу времени теплоты будет равно мощности, потребляемой холодильником.
2) Тепловые двигатели ФК Теплота и
работа (N3, 2001) N11
Холодильник.
3) Тепловые двигатели ФК Теплота и
работа (N3, 2001) N12
Выхлопные газы совершают работу за счет убыли их внутренней
энергии, а значит, и понижения температуры.
4) Тепловые двигатели ФК Теплота и
работа (N3, 2001) N13
Атмосфера Земли.
5) Тепловые двигатели ФК Полезное действие
(N1, 1994) N13
Нагреватель — камера сгорания, холодильник — окружающая
среда.
6) Тепловые двигатели ФК Термодинамика
(N10, 1989) N10
Процессы 1—2 и 4—1 протекают с поглощением теплоты,
2—3 и 3—4 с теплоотдачей.
7) Тепловые двигатели ФК Полезное действие
(N1, 1994) N12
Нет, так как возрастают потери энергии, связанные
с загустением смазки и разогревом двигателя и воздуха в салоне при
запуске.

Первый выпуск рубрики
"Физический калейдоскоп" (N4, 1985)