Полное приращение импульса стенки (за период 10 сек) равно ___.___ (единиц)
(
Средняя сила, действующая на стенку в течение 10 сек из-за потери 1000 шариками своего импульса, находится из формулы F
∙t = Δ(mv). Средняя сила,(Заметьте, что соотношение F
∙t = Δ(mv). есть не что иное, как второй закон Ньютона. Поэтому используемые в нем силы должны выражаться в абсолютных единицах, как и в законе F = m∙a, т. е. в ньютонах.)Предположим, что, как и в предыдущей части задачи, 1000 шариков массой 2 кг каждый в течение 10 сек падают на массивную стенку перпендикулярно ее поверхности, но на этот раз они отскакивают назад с той же скоростью 12 м/сек.
1) Импульс каждого шарика до соударения ___.___ (единиц)
2) Импульс каждого шарика после соударения ___.___ (единиц)
(Помните, что импульс есть вектор. Не забывайте знаков + и —!)
3) Приращение импульса одного шарика равно ___.___ (единиц)
4) Изменение импульса стенки равно ___.___ (единиц)
(
5) Если в течение 10 сек о стенку ударяется и отскакивает, 1000 шариков, то полное изменение импульса стенки равно ___.___ (единиц)
6) Средняя сила, действующая на стенку на протяжении 10 сек, равна ___.___ (единиц)
7) Если все 1000 шариков ударяются об участок стенки высотой 2 м и шириной 3 м, то среднее давление (= сила/площадь) на этом участке равно ___.___ (единиц)
Прежде чем заменить упругие шарики молекулами, мы должны поместить их в закрытый ящик. Возьмем продолговатый ящик длиной 4 м с единственным шариком внутри, который движется из конца в конец со скоростью 12 м/сек. Он ударяется перпендикулярно каждой из стенок и со скоростью 12 м/сек отскакивает в противоположную сторону. Теперь уже один и тот же шарик будет ударяться о каждую стенку много раз за 10 сек. Вместо того чтобы брать число шариков, ударяющихся о стенку, мы можем воспользоваться числом ударов, производимых одним шариком. Для нахождения силы, действующей на стенку, нужно считать удары только об эту стенку.
1) Между двумя последовательными ударами о стенку ящика шарик проходит расстояние туда и обратно, т. е. от передней стенки к задней и от задней к передней. Таким образом, он проходит ___ м.
2) При скорости 12 м/сек полное расстояние, пройденное шариком за 10 сек, равно ___ м.
3) Сколько раз шарик пройдет туда и обратно за 10 сек?
4) Сколько раз шарик ударится о переднюю стенку за 10 сек?
Таким образом, для получения 1000 ударов за 10 сек в ящике должно быть несколько шариков. На самом деле нужно примерно ___ шариков.
5) При каждом ударе о переднюю стенку импульс каждого шарика изменяется на ___.___ (единиц)
6) За 10 сек шарик ударяется ___ раз о переднюю стенку ящика, и при каждом ударе импульс меняется на ___.___ (единиц)
Полное приращение импульса передней стенки ящика за 10 сек равно ___.___ (единиц)
Полная сила, действующая на переднюю стенку в течение 10 сек, равна ___.___ (единиц)
(Давление определяется как сила/площадь, так что, если известна площадь, можно вычислить давление (среднее), вызванное ударами шарика. В нашем случае нет смысла вычислять давление, оказываемое одним шариком, можно проделать аналогичные вычисления для молекул и предсказать таким образом, давление газа.)
Теперь проведем аналогичные вычисления для молекул газа в сосуде.
Позднее мы повторим их с помощью алгебры (
Металлический сосуд длиной 4 м со стенкой 3 м х 2 м содержит одну молекулу газа, которая движется взад и вперед вдоль сосуда со скоростью 500 м/сек, упруго отскакивая от его стенок. Молекула приближается к одной стенке, ударяется о нее и, отразившись, летит с той же скоростью к другой стенке, снова ударяется и опять отскакивает с прежней скоростью 500 м/сек. Масса молекул примерно равна 6∙10-26
кг.(
1) При ударе о переднюю стенку и отскоке импульс молекулы изменяется на ___.___ (единиц)
2) За 10 сек молекула проходит расстояние ___ м,
3) Между двумя последовательными соударениями о переднюю стенку молекула успевает долететь до другой стенки и вернуться назад, т. е. пройти расстояние ___ м.
4) В течение 10 сек молекула ___ раз пролетит туда и обратно и, следовательно, совершит такое же число ударов о переднюю стенку.
5) За 10 сек молекула раз ударится о переднюю стенку, изменяя свой импульс при каждом ударе на ___.___ (единиц)
6) Полное изменение импульса передней стенки за 10 сек равно ___.___ (единиц)
7) Средняя сила, действующая на протяжении 10 сек на переднюю стенку сосуда, равна ___.___ (единиц)
8) Давление равно (сила/площадь). Стенка имеет площадь 2 х 3 м2
. Среднее давление на стенку равно ___.___ (единиц)1) Предположим теперь, что сосуд содержит 6∙1026
молекул (600 000 000 000 000 000 000 000 000). Это приблизительно соответствует реальному числу молекул в таком сосуде, если наполнить его воздухом при атмосферном давлении[125]. В действительности же они хаотически движутся во всех направлениях, но для упрощения вычислений примем, что они рассортированы на три независимые группы, причем одна группа летает вверх — вниз, другая направо и налево, а третья — взад и вперед. Из соображения симметрии молекулы должны быть поровну распределены между тремя группами (фиг. 5). Давление на переднюю стенку сосуда обусловливается только ударами молекул, движущихся взад и вперед. Продолжим вычисление давления, учитывая только треть всех молекул в сосуде, т. е. 2∙1026, или 200 000 000 000 000 000 000 000 000 молекул, которые движутся со скоростью 500 м/сек вдоль 4-метрового сосуда, ударяются о его переднюю стенку, отскакивают со скоростью 500 м/сек, ударяются о заднюю стенку, отскакивают и так далее.Используя результат части IV задачи, мы можем показать, что среднее давление на стенку сосуда будет равно ___.___ (единиц)
(Эти данные описывают поведение воздуха в комнате. Какую величину атмосферного давления в тех же самых единицах показывает барометр?)
Каково отношение вычисленного выше давления к атмосферному, измеренному в лаборатории?
2) Предположим, что передняя и задняя стенки сосуда сблизились так, что длина сосуда сократилась до 2 м (т. е. до половины первоначальной длины) без изменения числа молекул, их скорости и площади этих стенок.
Среднее давление на переднюю стенку равно ___.___ (единиц)
(
а) Вычислите давление
б) Вычислите произведение (давления)х(объем), умножив
в) Повторите все решения с помощью алгебры. Возьмите сосуд длиной