§ 2. Явления переноса
54. Среднее число столкновений, которые испытывают молекулы за время t:
1) t / 2) 3) t 4) 5)
55. Концентрация молекул n:
1) 2) 3) 4) 5)
56. Средняя длина свободного пробела молекулы (d – эффективный диаметр молекулы, n – концентрация молекул):
1) 2) 3) / 4) 5)
57. Коэффициент диффузии газа ( - средняя арифметическая скорость молекул, - плотность газа, - средняя длина свободного пробега):
1) / 3 2) / 3 3) сv / 3 4) / 5
58. Коэффициент внутреннего трения газа ( - средняя арифметическая скорость молекул, - плотность газа, - средняя длина свободного пробега):
1) сv / 3 2) / 3 3) / 3 4) / 3 5) сv / 3
59. Коэффициент теплопроводности газа ( - средняя арифметическая скорость молекул, - плотность газа, - средняя длина свободного пробега), CV - удельная теплоемкость газа при постоянном объеме):
1) сv / 3 2) / 3 3) / 3 4) / 3 5) сv / 3
60. Зависимость коэффициента теплопроводности газа от давления в вакууме:
1) 2) Р 3) 4) не зависит
61. Зависимость коэффициента внутреннего трения от давления при Т=const:
1) 2) Р 3) 4) не зависит
62. Зависимость коэффициента диффузии газа от давления (Т=const):
1) 2) Р 3) 4) не зависит
63. Средняя длина свободного пробега при адиабатическом сжатии идеального газа (=):
1) 2) 3) Р-1 4)
64. Средняя длина свободного пробега при изобарическом нагревании идеального газа:
1) Т 2) 3) Т3/2 4) Т2 5) Т1/2
65. В результате некоторого процесса переноса коэффициент диффузии идеального газа увеличивается в 4 раза, коэффициент внутреннего трения - в 2 раза. Плотность газа при этом:
1) увеличивается в 2 раза 2) уменьшается в 2 раза 3) не изменяется
66. Теплопроводность воздуха, находящегося между стенками дьюаровского сосуда, при откачке начинает уменьшаться, когда давление Р воздуха (d – эффективный диаметр молекулы, l – расстояние между стенками сосуда):
1) Р< 2) P |