Главная → Физика
5.142. Построить график зависимости вязкости η
| Дисциплина | Физика |
| ВУЗ | T ≤ |
Описание
5.142. Построить график зависимости вязкости η азота от температуры T в интервале 100 ≤ T ≤ 600 К через каждые 100 К.
5.143. Найти коэффициент диффузии D и вязкость η воздуха при давлении p = 101,3 кПа и температуре t = 10° С. Диаметр молекул воздуха σ = 0,3 нм.
5.144. Во сколько раз вязкость кислорода больше вязкости азота? Температуры газов одинаковы.
5.145. Коэффициент диффузии и вязкость водорода при некоторых условиях равны D = 1,42*10-4 м2/с и η = 8,5 мкПа*с. Найти число n молекул водорода в единице объема.
5.146. Коэффициент диффузии и вязкость кислорода при некоторых условиях равны D = 1,22*10-5 м2/с и η = 19,5 мкПас. Найти плотность ρ кислорода, среднюю длину сво-бодного пробега λ и среднюю арифметическую скорость v его молекул.
5.147. Какой наибольшей скорости v может достичь дождевая капля диаметром D = 0,3 мм? Диаметр молекул воздуха σ = 0,3нм. Температура воздуха t = 0°С. Считать, что для дождевой капли справедлив закон Стокса.
5.148. Самолет летит со скоростью v = 360 км/ч. Считая, что слой воздуха у крыла самолета, увлекаемый вследствие вязкости, d = 4 см, найти касательную силу Fs , дейст-вующую на единицу поверхности крыла. Диаметр молекул воздуха σ = 0,3нм. Температура воздуха t = 0° С.
5.149. Пространство между двумя коаксиальными цилиндрами заполнено газом. Радиусы цилиндров равны r = 5 см и R = 5,2 см. Высота внутреннего цилиндра h = 25 см. Внешний цилиндр вращается с частотой n = 360 об/мин. Для того чтобы внутренней цилиндр оставался неподвижным, к нему надо приложить касательную силу F = 1,38 мН. Рассматривая в первом приближении случай как плоский, найти из данных этого опыта вязкость η газа, находящегося между цилиндрами.
5.150. Найти теплопроводность K водорода, вязкость которого η = 8,6 мкПа*с.
5.151. Найти теплопроводность К воздуха при давлении p = 100 кПа и температуре t = 10° С. Диаметр молекул воздуха σ = 0,3 нм
5.132. В сферической колбе объемом V = 1 л находится азот. При какой плотности ρ
5.122. Найти среднюю длину свободного пробега молекул водорода при давлении p = 0,133 Па и температуре t = 50° С.
5.112. Перрен, наблюдая при помощи микроскопа изменение концентрации взвешенных частиц гуммигута с изменением высоты h применяя барометрическую формулу, эк
5.102. В сосуде находится масса m = 2,5 г кислорода. Найти число Nх молекул кислорода, скорости которых превышают среднюю квадратичную скорость
5.92. В закрытом сосуде объемом V = 2 л находится масса m азота и масса m аргона при нормальных условиях. Какое количество теплоты Q надо сообщить, чтобы н
5.82. В закрытом сосуде находится масса m = 14 г азота при давлении p = 0,1 МПа и температуре t = 27° С. После нагревания давление в сосуде повысилось в 5
Характеристика Северного экономического района
Характеристика Волго-Вятского экономического района
Характеристика северного экономического района РФ
5.122. Найти среднюю длину свободного пробега молекул водорода при давлении p = 0,133 Па и температуре t = 50° С.
5.112. Перрен, наблюдая при помощи микроскопа изменение концентрации взвешенных частиц гуммигута с изменением высоты h применяя барометрическую формулу, эк
5.102. В сосуде находится масса m = 2,5 г кислорода. Найти число Nх молекул кислорода, скорости которых превышают среднюю квадратичную скорость
5.92. В закрытом сосуде объемом V = 2 л находится масса m азота и масса m аргона при нормальных условиях. Какое количество теплоты Q надо сообщить, чтобы н
5.82. В закрытом сосуде находится масса m = 14 г азота при давлении p = 0,1 МПа и температуре t = 27° С. После нагревания давление в сосуде повысилось в 5
Характеристика Северного экономического района
Характеристика Волго-Вятского экономического района
Характеристика северного экономического района РФ