Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А 10 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. Р V 0.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А 8 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. V,м 3.
Advertisements

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Урок физики в 10 классе.
Обобщающий урок по теме « термодинамика ». Цель урока : повторить основные понятия темы « Термодинамика », продолжить формирование умений описывать термодинамические.
Мин. 30 Время тестирования Начать тестирование 19 Всего заданий Введите фамилию и имя по физике для устного и письменного разбора задач по теме «Молекулярная.
Внутренняя энергия тела 1) Кинетическая энергия движения частиц тела 2) Потенциальная энергия их взаимодействия 3) Внутриатомная энергия.
Автор - составитель теста В. И. Регельман источник: regelman.com/high/IdealGas/1.php Автор презентации: Бахтина И.В. Тест по теме «Первый.
Автор: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3 г. Новый Оскол Белгородской области УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ.
Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А 12 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. К R 1.
Учитель физики: Мурнаева Екатерина Александровна.
Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А 9 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. В А С.
Применение первого закона термодинамики к решению графических задач Автор: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МОУ «СОШ 3 г.Новый Оскол Белгородской.
Автор - составитель теста В. И. Регельман источник: Автор презентации: Бахтина И.В. Тест по теме «Идеальные.
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. Тема урока:
О БОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ : «О СНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ »
Основы термодинамики Выполнила: Силина Н. А.. Термодинамическая система Термодинамическая система – система, состоящая из одного или нескольких макроскопических.
Самостоятельная работа по теме Самостоятельная работа по теме «Основы МКТ идеального газа» © В.Е. Фрадкин, 2004 Из коллекции
Р ЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «О СНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ » Цель урока: повторить, углубить и обобщить материал по данной теме.
Первый закон термодинамики Закон сохранения энергии При падении тела его потенциальная энергия переходит в кинетическую, но в любой момент времени E=Eк+Eп=const.
Контрольная работа по теме Молекулярная Физика и термодинамика.
Основы термодинамики Урок физики в 10 классе. 1.Какое движение называют тепловым? называют тепловым? 2.Как связано движение молекул с температурой тела?
Транксрипт:

Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А10 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. Р V К 350 К Рабочее тело А Q + Q -Q - Р V 0

1. При изотермическом увеличении давления одного моля идеального одноатомного газа, его внутренняя энергия 1) увеличивается 2) уменьшается 3) увеличивается или уменьшается в зависимости от исходного объема 4) не изменяется 2. Как изменяется внутренняя энергия тела при увеличении температуры и сохранении объема? 1) увеличивается 2) уменьшается 3) у газообразных тел увеличивается, у жидких и твердых тел не изменяется 4) у газообразных тел не изменяется, у жидких и твердых тел увеличивается 3. Температура медного образца массой 100 г повысилась с 20 0 С до 60 0 С. Какое количество теплоты получил образец? 1) 760 Дж 2) Дж 3) Дж 4) Дж

4. Внутренняя энергия монеты увеличивается, если ее 1) заставить вращаться 2) заставить двигаться с большей скоростью 3) подбросить вверх 4) подогреть 5. Внутренняя энергия идеального газа в герметично закрытом сосуде уменьшается при 1) понижении его температуры 2) его изотермическом сжатии 3) уменьшении потенциальной энергии сосуда 4) уменьшении кинетической энергии сосуда 6. При каком процессе остается неизменной внутренняя энергия 1 моль идеального газа? 1) при изобарном сжатии 2) при изохорном охлаждении 3) при адиабатном расширении 4) при изотермическом расширении

7. При каком процессе остается неизменной внутренняя энергия 1 моль идеального газа? 1) при изобарном расширении 2) при изохорном нагревании 3) при адиабатном сжатии 4) при изотермическом сжатии 8. Идеальный газ совершил работу 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 300 Дж. Какое количество теплоты отдал или получил газ в этом процессе? 1) отдал 600 Дж 2) отдал 300 Дж 3) получил 600 Дж 4) получил 300 Дж 9. Если идеальный газ совершил работу 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 300 Дж, то газ в этом процессе 1) отдал 600 Дж 2) отдал 300 Дж 3) получил 300 Дж 4) не отдал и не получил теплоту

10. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. При этом внутренняя энергия газа 1) увеличилась на 400 Дж 2) увеличилась на 200 Дж 3) уменьшилась на 200 Дж 4) уменьшилась на 400 Дж 11. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 1) Дж 2) 200 Дж 3) 400 Дж 4) 100 Дж 12. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом равна 1) 400 Дж 2) 200 Дж 3) Дж 4) Дж

13. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 1) 400 Дж 2) Дж 3) Дж 4) 200 Дж 14. Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 1) 100 Дж 2) 200 Дж 3) -200 Дж 4) 0 Дж 15. Если идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж, и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 100 Дж, то газ в этом процессе совершил работу 1) 100 Дж 2) 200 Дж 3) Дж 4) 0 Дж 16. Если идеальный газ отдал количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж, то работа, совершенная газом, равна 1) Дж 2) 200 Дж 3) 100 Дж 4) 0 Дж

17. Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная внешними силами над газом, равна 1) 100 Дж 2) 200 Дж 3) Дж 4) 0 Дж 18. Постоянную массу газа в сосуде сжали, совершив работу 30 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 25 Дж. Следовательно, газ 1) получил извне количество теплоты, равное 5 Дж 2) отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж 3) получил извне количество теплоты, равное 55 Дж 4) отдал окружающей среде количество теплоты, равное 55 Дж 19. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 100 г свинца от 300 К до 320 К? 1) 390 Дж 2) 26 к Дж 3) 260 Дж 4) 390 к Дж

20. Как изменится внутренняя энергия идеального газа в результате понижения его температуры в 2 раза при неизменном объеме? 1) увеличится в 2 раза 2) уменьшится в 2 раза 3) увеличится или уменьшится в зависимости от изменения давления 4) не изменится 21. Каково изменение внутренней энергии газа, если ему передано количество теплоты 300 Дж, а внешние силы совершили над ним работу 500 Дж? 1) 200 Дж 2) 300 Дж 3) 500 Дж 4) 800 Дж 22. Над газом внешние силы совершили работу 300 Дж, а его внутренняя энергия увеличилась на 100 Дж. В этом процессе газ 1) Получил количество теплоты 400 Дж 2) Получил количество теплоты 200 Дж 3) Отдал количество теплоты 100 Дж 4) Отдал количество теплоты 200 Дж

23. В процессе эксперимента внутренняя энергия газа уменьшилась на 40 к Дж, и он совершил работу 35 к Дж. Следовательно, в результате теплообмена газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 1) 75 к Дж 2) 40 к Дж 3) 35 к Дж 4) 5 к Дж 24. Внешние силы совершили над газом работу 300 Дж, при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 500 Дж. В этом процессе газ 1) Отдал количество теплоты 100 Дж 2) Получил количество теплоты 200 Дж 3) Отдал количество теплоты 400 Дж 4) Получил количество теплоты 400 Дж 25. В процессе эксперимента газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 3 к Дж. При этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 13 к Дж. Следовательно, газ расширился, совершив работу 1) 3 к Дж 2) 10 к Дж 3) 13 к Дж 4) 16 к Дж

26. Тепловая машина с КПД 60% за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 1) 600 Дж 2) 250 Дж 3) 150 Дж 4) 60 Дж 27. Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдает холодильнику 60 Дж. Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 1) 100 Дж 2) 160 Дж 3) 120 Дж 4) 140 Дж 28. Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает холодильнику 40 Дж. КПД тепловой машины равен 1) 40% 2) 60% 3) 29% 4) 43% 29. Идеальная тепловая машина с КПД 50% за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 1) 200 Дж 2) 150 Дж 3) 100 Дж 4) 50 Дж

30. Идеальная тепловая машина с КПД 60% за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 1) 40 Дж 2) 60 Дж 3) 100 Дж 4) 160 Дж 31. Идеальная тепловая машина с КПД 40% за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 1) 40 Дж 2) 60 Дж 3) 100 Дж 4) 160 Дж 32. Идеальная тепловая машина с КПД 20% за цикл работы отдает холодильнику 80 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 1) 100 Дж 2) 64 Дж 3) 20 Дж 4) 16 Дж 33. Если идеальная тепловая машина за цикл совершает полезную работу 50 Дж и отдает холодильнику 150 Дж, то ее КПД равен 1) 100% 2) 50% 3) 75% 4) 25%

34. Возможна ли такая идеальная тепловая машина, которая за цикл получает от нагревателя 50 Дж и совершает полезную работу 100 Дж? Каков КПД такой тепловой машины? 1) возможна, 200% 2) возможна, - 67% 3) возможна, 50% 4) невозможна, 200% 35. Идеальная тепловая машина с КПД 60% за цикл работы получает от нагревателя 50 Дж. Какое количество теплоты машина отдает за цикл холодильнику? 1) 20 Дж 2) 30 Дж 3) 50 Дж 4) 80 Дж 36. Температура нагревателя тепловой машины 900 К, температура холодильника на 300 К меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен 1) 1/5 2) 1/3 3) 1/2 4) 3/5

37. Температура нагревателя тепловой машины К, температура холодильника на 200 К меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен 1) 1/5 2) 1/3 3) 1/2 4) 3/5 38. Температура нагревателя тепловой машины 800 К, температура холодильника на 400 К меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен 1) 1/5 2) 1/3 3) 1/2 4) 3/5 39. Температура нагревателя тепловой машины 500 К, температура холодильника на 300 К меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен 1) 1/5 2) 1/3 3) 1/2 4) 3/5 40. Температура холодильника тепловой машины 400 К, температура нагревателя на 200 К больше, чем у холодильника. Максимально возможный КПД машины равен 1) 1/5 2) 1/3 3) 1/2 4) 3/5

41. При теплопередаче твердому телу массой m количества теплоты Q температура тела повысилась на T. Какое из приведенных ниже выражений определяет удельную теплоемкость вещества этого тела? 1) Q/m 2) Q/T 3) Q/mT 4) QmT 42. КПД тепловой машины равен 20%. Чему он будет равен, если количество теплоты, получаемое от нагревателя, увеличится на 25%, а количество теплоты, отдаваемое холодильнику, уменьшится на 25%? 1) 25% 2) 30% 3) 39% 4) 52% 43. В таблице приведена зависимость КПД идеальной тепловой машины от температуры ее нагревателя при неизменной температуре холодильника. Чему равна температура холодильника этой тепловой машины? 1) 360 К 2) 300 К 3) 320 К 4) 380 К T н, К , %

46. В таблице приведена зависимость КПД идеальной тепловой машины от температуры ее нагревателя при неизменной температуре холодильника. Чему равна температура холодильника этой тепловой машины? 1) 250 К 2) 275 К 3) 300 К 4) 350 К T н, К , % , У порции идеального газа отняли некоторое количество теплоты. При этом над газом совершили положительную работу. В результате внутренняя энергия порции газа 1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась 4) могла и увеличится, и уменьшиться и остаться неизменной 45. Порции идеального газа сообщили некоторое количество теплоты. При этом газ совершил положительную работу. В результате внутренняя энергия порции газа 1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась 4) могла и увеличиться, и уменьшиться, и остаться неизменной

47. Коэффициент полезного действия идеальной тепловой машины можно увеличить, 1) только уменьшив температуру нагревателя 2) только увеличив температуру холодильника 3) используя в качестве рабочего тела другой газ 4) уменьшив температуру холодильника или увеличив температуру нагревателя 48. Газ сжали, совершив работу 38 Дж, и сообщили ему количество теплоты 238 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа? 1) увеличилась на 200 Дж 2) уменьшилась на 200 Дж 3) уменьшилась на 276 Дж 4) увеличилась на 276 Дж 49. Первому телу сообщили количество теплоты 1 к Дж, а второму – 2 к Дж. Массы тел одинаковы. В результате температура первого тела повысилась на С, а второго - повысилась на 50 0 С. Можно утверждать, что удельная теплоёмкость у вещества первого тела 1) больше, чем у вещества второго тела 2) меньше, чем у вещества второго тела 3) такая же, как у вещества второго тела 4) не может быть соотнесена с удельной теплоёмкостью вещества второго тела

50. От первого тела отвели количество теплоты 2 к Дж, а от второго - 1 к Дж. Массы тел одинаковы. В результате температура первого тела понизилась на 40 К, а второго - понизилась на 10 К. Можно утверждать, что удельная теплоёмкость у вещества первого тела 1) больше, чем у вещества второго тела 2) меньше, чем у вещества второго тела 3) такая же, как у вещества второго тела 4) не может быть соотнесена с удельной теплоёмкостью вещества второго тела 51. На рисунке приведен график зависимости температуры твердого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? 1)0,125Дж/кг К 2) 0,25 Дж/кг К 3) 500 Дж/кг К 4) 4000 Дж/кг К Т,К Q,к Дж

51. На рисунке приведен график зависимости температуры твердого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? 1)25 Дж/кг К 2) 625 Дж/кг К 3) Дж/кг К 4) Дж/кг К Т,К Q,к Дж На рисунке приведен график зависимости температуры твердого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? 1)25 Дж/кг К 2) 625 Дж/кг К 3) Дж/кг К 4) Дж/кг К Т,К Q,к Дж Р,10 5 Па V,м 3 0,04 0, При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж

54. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж Р,10 5 Па V,м 3 0,06 0, Р,10 5 Па V,м 3 0,04 0, При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж 56. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж Р,10 5 Па V,м 3 0,02 0,

Р,10 5 Па V,м 3 0,04 0, При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж 58. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж Р,10 5 Па V,м 3 0,04 0, Р,10 5 Па V,м 3 0,04 0, При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж

60. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж Р,10 5 Па V,м 3 0,04 0,02 1 0, Р,10 5 Па V,м 3 0,06 0, При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж 62. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 к Дж 2) 4 к Дж 3) 6 к Дж 4) 8 к Дж Р,10 5 Па V,м 3 0,04 0,

Р V V 0 2p 0 p0p На PV -диаграмме показан процесс изменения состояния постоянной массы газа. Внутренняя энергия газа увеличилась на 20 к Дж. Количество теплоты, полученное газом равно 1) 0 к Дж 2) 10 к Дж 3) 20 к Дж 4) 40 к Дж V, 10 – 3 м 3 T,K На рисунке показан график изменения состояния постоянной массы газа. В этом процессе газ отдал количество теплоты, равное 3 к Дж, в результате чего его внутренняя энергия уменьшилась на 1) 1,2 к Дж 2) 1,8 к Дж 3) 2,4 к Дж 4) 3 к Дж V р На рисунке показано, как менялось давление идеального газа в зависимости от его объема при переходе из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояние 3. Каково отношение работ газа А 12 /А 23 на этих двух отрезках PV -диаграммы? 1) 6 2) 2 3) 3 4) 4

Т,К Р, 10 5 Па На рисунке показан график процесса для постоянной массы идеального одноатомного газа. В этом процессе газ совершает работу, равную 3 к Дж. Количество теплоты, полученное газом, равно 1) 1 к Дж 2) 3 к Дж 3) 4 к Дж 4) 7 к Дж Р,10 5 Па V,м 3 0,2 0, Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? 1) 10 к Дж 2) 20 к Дж 3) 30 к Дж 4) 40 к Дж Т V Газ последовательно перешел из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояния 3 и 4. Работа газа равна нулю: 1) на участке 12 2) на участке 23 3) на участке 34 4) на участках 12 и 34

69. На рисунке представлен график зависимости температуры Т воды массой m от времени t при осуществлении теплоотвода с постоянной мощностью Р. В момент времени t = 0 вода находилась в газообразном состоянии. Какое из приведенных ниже выражений определяет удельную теплоемкость льда по результатам этого опыта? 1) P t 5 /mT 3 2) P t 2 /m 3) P t 2 /mT 2 4) P t 4 /m 70. На рисунке представлен график зависимости температуры Т воды массой m от времени t при осуществлении теплоотвода с постоянной мощностью P. В момент времени t = 0 вода находилась в газообразном состоянии. Какое из приведенных ниже выражений определяет удельную теплоемкость жидкой воды по результатам этого опыта? 1) P t 1 /mT 1 2) P t 2 /m 3) P t 3 /mT 2 4) P t 4 /m

71. Идеальный газ совершает циклический процесс 12341, изображенный на рисунке. В результате этого циклического процесса 1) суммарная работа, совершенная газом, равна нулю. 2) изменение внутренней энергии газа равно нулю. 3) суммарное количество полученной и отданной газом теплоты равно нулю. 4) вся теплота, полученная газом в процессе 123, полностью преобразуется в механическую работу. Р V К 350 К Рабочее тело А Q + 1 Q -Q К 900 К Рабочее тело А Q + Q На рисунке схематически показано направление передачи теплоты при работе двух идеальных тепловых машин. У какой из них КПД больше? 1) у первой 2) у второй 3) у обеих машин КПД одинаков 4) однозначно ответить нельзя

V Р На рисунке изображены два циклических процесса и Какое из утверждений справедливо? А. Работа газа в случае циклического процесса больше, чем работа газа в случае циклического процесса Б. Изменение внутренней энергии газа в результате циклического процесса больше, чем изменение внутренней энергии газа в результате циклического процесса ) только А 2) и А, и Б 3) только Б 4) ни А, ни Б 74. На каком из рисунков правильно изображена зависимость КПД ƞ идеальной тепловой машины от температуры T н нагревателя при неизменной температуре холодильника Т х ? 1) 2) 3) 4) ƞ Тн 1 0 Тх ƞ Тн 1 0 ƞ 1 0 Тх ƞ Тн 1 0 Тх

75. На рисунке изображены графики зависимостей температуры Т от времени t для двух твёрдых тел А и В, нагреваемых в двух одинаковых печах. Какое из утверждений справедливо? А. Тела А и В могут состоять из одного вещества, но масса тела А в 2 раза меньше массы тела В. t, c Т, К 0 В А Б. Тела А и В могут иметь одинаковую массу, но удельная теплоёмкость тела А в твёрдом состоянии в 2 раза меньше удельной теплоёмкости тела В в твёрдом состоянии. Тепловыми потерями пренебречь. 1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 76. На каком из рисунков правильно изображена зависимость КПД ƞ идеальной тепловой машины от температуры T х холодильника при неизменной температуре нагревателя Т н ? 1) 2) 3) 4) ƞ Тн 1 0 Тх ƞ 1 0 ƞ Тн 1 0 Тх ƞ Тн 1 0 Тх

Р V Два моля одноатомного идеального газа переводят из состояния 1 с температурой Т 1 в состояние 2 с температурой Т 2 ( см. рисунок ).Количество теплоты, которое в этом процессе сообщено газу, соответствует столбцу на гистограмме, обозначенному цифрой Q R(T 2 – T 1 ) 4R(T 2 – T 1 ) 3R(T 2 – T 1 ) 2R(T 2 – T 1 ) R(T 2 – T 1 ) 4

Р V Два моля одноатомного идеального газа переводят из состояния 1 с температурой Т 1 в состояние 2 с температурой Т 2 ( см. рисунок ).Количество теплоты, которое в этом процессе сообщено газу, соответствует столбцу на гистограмме, обозначенному цифрой Q R(T 2 – T 1 ) 4R(T 2 – T 1 ) 3R(T 2 – T 1 ) 2R(T 2 – T 1 ) R(T 2 – T 1 ) 4

Литература и интернет – ресурсы: 1. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2010 : Физика/авт.-сост.А.В.Берков, В.А.Грибов. – М.: АСТ: Астрель, Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2011 : Физика/авт.-сост.А.В.Берков, В.А.Грибов. – М.: АСТ: Астрель, Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2012 : Физика/авт.-сост.А.В.Берков, В.А.Грибов. – М.: АСТ: Астрель, Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2013 : Физика/авт.-сост.А.В.Берков, В.А.Грибов. – М.: АСТ: Астрель, Интернет – портал «Решу ЕГЭ РФ» – физика -