СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Агрегатные состояния

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Агрегатные состояния

Просмотр содержимого документа
«Агрегатные состояния»

Агрегатные состояния 8 класс

Агрегатные состояния

8 класс

Процесс теплопередачи может происходить путём только теплопроводности только излучения только конвекции теплопроводности, излучения, конвекции только теплопроводности только излучения только конвекции теплопроводности, излучения, конвекции только теплопроводности только излучения только конвекции теплопроводности, излучения, конвекции
  • Процесс теплопередачи может происходить путём
  • только теплопроводности только излучения только конвекции теплопроводности, излучения, конвекции
  • только теплопроводности только излучения только конвекции теплопроводности, излучения, конвекции
  • только теплопроводности
  • только излучения
  • только конвекции
  • теплопроводности, излучения, конвекции
. 2. На рисунке изображён график зависимости температуры тела от времени. В начальный момент времени тело находилось в твёрдом состоянии.  Через 20 минут после начала нагревания тело находилось в твёрдом состоянии в жидком состоянии в твёрдом и жидком состоянии в газообразном состоянии в твёрдом состоянии в жидком состоянии в твёрдом и жидком состоянии в газообразном состоянии в твёрдом состоянии в жидком состоянии в твёрдом и жидком состоянии в газообразном состоянии

.

2. На рисунке изображён график зависимости температуры тела от времени. В начальный момент времени тело находилось в твёрдом состоянии.

Через 20 минут после начала нагревания тело находилось

  • в твёрдом состоянии в жидком состоянии в твёрдом и жидком состоянии в газообразном состоянии
  • в твёрдом состоянии в жидком состоянии в твёрдом и жидком состоянии в газообразном состоянии
  • в твёрдом состоянии
  • в жидком состоянии
  • в твёрдом и жидком состоянии
  • в газообразном состоянии
3. Удельная теплота плавления меди 210 кДж/кг. При кристаллизации расплавленной меди массой 2 кг поглотилось количество теплоты 4,2 • 10 5 Дж выделилось количество теплоты 4,2 • 10 5 Дж поглотилось количество теплоты 105 кДж выделилось количество теплоты 105 кДж

3. Удельная теплота плавления меди 210 кДж/кг. При кристаллизации расплавленной меди массой 2 кг

  • поглотилось количество теплоты 4,2 • 10 5 Дж
  • выделилось количество теплоты 4,2 • 10 5 Дж
  • поглотилось количество теплоты 105 кДж
  • выделилось количество теплоты 105 кДж
4. Свинец массой 0,5 кг полностью расплавился при температуре 327 °С. Кристаллизация свинца произойдёт при температуре 654 °С 164 °С 327 °С 82 °С 654 °С 164 °С 327 °С 82 °С 654 °С 164 °С 327 °С 82 °С 654 °С 164 °С 327 °С 82 °С

4. Свинец массой 0,5 кг полностью расплавился при температуре 327 °С. Кристаллизация свинца произойдёт при температуре

  • 654 °С 164 °С 327 °С 82 °С
  • 654 °С 164 °С 327 °С 82 °С
  • 654 °С 164 °С 327 °С 82 °С
  • 654 °С
  • 164 °С
  • 327 °С
  • 82 °С
5. Пар не является насыщенным, если число молекул, вылетающих из жидкости, равно количеству молекул, влетающих обратно в жидкость пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью масса жидкости в закрытом сосуде остаётся постоянной может происходить дальнейшее испарение жидкости число молекул, вылетающих из жидкости, равно количеству молекул, влетающих обратно в жидкость пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью масса жидкости в закрытом сосуде остаётся постоянной может происходить дальнейшее испарение жидкости число молекул, вылетающих из жидкости, равно количеству молекул, влетающих обратно в жидкость пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью масса жидкости в закрытом сосуде остаётся постоянной может происходить дальнейшее испарение жидкости

5. Пар не является насыщенным, если

  • число молекул, вылетающих из жидкости, равно количеству молекул, влетающих обратно в жидкость пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью масса жидкости в закрытом сосуде остаётся постоянной может происходить дальнейшее испарение жидкости
  • число молекул, вылетающих из жидкости, равно количеству молекул, влетающих обратно в жидкость пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью масса жидкости в закрытом сосуде остаётся постоянной может происходить дальнейшее испарение жидкости
  • число молекул, вылетающих из жидкости, равно количеству молекул, влетающих обратно в жидкость
  • пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью
  • масса жидкости в закрытом сосуде остаётся постоянной
  • может происходить дальнейшее испарение жидкости