[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 9,7
Содержание:
Контрольная работа по физике № 1
«Механика и молекулярная физика»
Вариант № 4
4. Найти закон движения тела массой 1 кг под действием постоянной силы 2 Н, если в момент t = 0 оно находилось в точке с координатой x0 = 1 м и v0 = 2 м/с.
14. Найти собственное время жизни нестабильной частицы ?-мезона, движущегося со скоростью 0,99 c, если расстояние, пролетаемого им до распада, равно 0,1 км.
24. Маховик, имеющий форму диска массой 10 кг и радиусом 0,1 м, был раскручен до частоты 120 мин–1. Под действием силы трения диск остановился через 10 с. Найти момент силы трения, считая его постоянным.
34. Протон прошёл ускоряющую разность потенциалов в 200 МВ. Во сколько раз его релятивистская масса больше массы покоя? Чему равна скорость протона?
44. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа равна 15?10–21 Дж. Концентрация молекул равна 9?1019 см–3. Определить давление газа.
54. Определить коэффициент диффузии гелия при давлении 106 Па и температуре 27°C.
64. Найти работу и изменение внутренней энергии при адиабатическом расширении 28 г азота, если его объём увеличился в два раза. Начальная температура азота 27°C.
74. Тепловая машина работает по циклу Карно, к.п.д. которого 0,4. Какова будет эффективность этой машины, если она будет совершать тот же цикл, но в обратном направлении?
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 188387. Контрольная Механика и молекулярная физика, вариант 4

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Изучение механизма изомеризационной рециклизации методом молекулярной механики

    …..ительное число
    вариантов и большое количество неустойчивых интермедиатов. Однако сделать обоснованный
    выбор одной из предлагаемых гипотез на основании лишь экспериментальных данных не
    удалось. В настоящей работе к обсуждению механизма рециклизации иодметилата -пиколиния и его дикарбонильного
    производного привлечены результаты расчетов энтальпий образования интермедиатов
    методом молекулярной механики.
    2. Интермедиаты рециклизации
    В ранних работах первая стадия изомеризационной рециклизации
    представлялась как кислотно-основное равновесие с образованием ангидрооснования
    (схема 1), что позволило достичь определенных успехов в квантово-химическом описании
    рециклизации [1].
    Схема 1. Образование ангидрооснования
    В дальнейшем, однако, этот механизм был оставлен по следующим
    причинам:
    Соединения, для которых ангидрооснования легко образуются,
    оказались вообще неспособными к рециклизации до тех пор, пока образование ангидрооснования
    не было блокировано [2].
    Образование и раскрытие цикла ангидрооснования требует
    атаки, по крайней мере, двумя гидроксильными группами. Однако в условиях, обеспечивающих
    точную эквимолярную замену ионов I- на OH- (взаимодействие с влажной окисью серебра,
    с OH-формой ионообменной смолы, электролиз) не наблюдалось замедления образования
    раскрытых форм.
    В ряде случаев (рециклизация индолизинов, никотерина, раскрытие
    пиридинового ядра в солях Цинке и т. д.) образование ангидрооснования в принципе
    невозможно.
    Разность энтальпий образования ангидрооснования и псевдооснования
    составляет 154 ккал/моль, что (даже с учетом энтальпии образования воды) должно
    привести к практически полному смещению равновесия в сторону последнего.
    В результате нуклеофильной атаки исходной соли (I) возможно
    образование двух псевдооснований IIa,b (схема 2):
    Схема 2. Образование псевдооснований
    К сожалению, количественная оценка возможности протекания
    этой стадии в рамках метода молекулярной механики невозможна. Отметим, однако, что
    стерические затруднения, связываемые обычно с формой IIb, по-видимому, преувеличены
    (см. табл.).
    Раскрытие псевдооснований IIa,b может приводить к образованию
    двадцати двух таутомерных раскрытых форм (см. табл.). Легко видеть, что их энтальпии
    образования (приведенные для конформера, ближайшего к псевдооснованию), весьма различаются.
    При условии установления термодинамического равновесия это означает, что относительное
    содержание всех раскрытых интермедиатов, за исключением кето-аминных форм с неразрывной
    цепью сопряжения, будет исчезающе малым.
    Yandex.RTB R-A-98177-2
    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: “R-A-98177-2”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-98177-2”,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t…