8.1. Найти суммарную кинетическую энергию
теплового движения всех молекул кислорода
, занимающих объем V =
5,5 л при давлении р = 2 атм. Считать что температура газа настолько низка, что колебания атомов в молекулах еще не возбуждены, а вращения возбуждены полностью.
8.2. Подсчитать по классической теории удельную теплоемкость при постоянном давлении газа следующего молярного состава:
%,
%,
%. Рассмот-реть два случая: а) температура смеси такова, что колеба-тельные степени свободы у молекул водорода не возбуждены, а у молекул метана возбуждены полностью; б) все степени свободы возбуждены.
8.3. Найти значения средней энергии
,приходящейся, согласно классической теории газов, на одну степень свободы вращательного движения молекулы газа при t = 27°C. Найти значения средней квадратичной частоты вращения молекулы кислорода при этих условиях. Момент инерции молекулы кислорода вокруг оси, перпендикулярной к оси симметрии молекулы,
.
8.4. Удельные теплоемкости кобальта и золота соответственно
и
. Определить их атомные теплоемкости С1 и С2.
8.5. Определить молярную и удельную теплоемкости соединений: NaCl,
,
, считая их идеальными твердыми телами.
8.6. Определить удельную теплоемкость при постоянном объеме кислорода при очень высокой температуре, когда он находится в состоянии полностью ионизированной плазмы.
8.7. Зеркальце висит на кварцевой нити, модуль кручения которой равен D. Повороты, вызванные ударами окружающих
молекул газа, можно регистрировать на шкале. Положению покоя соответствует угол поворота
=0. а) Как изменится средний квадрат угловой скорости
, если момент инерции зеркальца увеличить в
раз, температуру воздуха в комнате уменьшить в
раз. б) Как изменится средний квадрат углового отклонения
, если длину и диаметр нити увеличить соответственно в
и
раз, а температуру воздуха уменьшить в
раз.
О т в е т ы
8.1. К=5/2PV=
.
8.2. а)
,б)
.
8.3.
,
.
8.4. 
8.5. NaCl:
,
.
8.6.
.
8.7.а) Уменьшится в a 2. б) Увеличится в
раз.






