Занятие №5 | ТЕРМОДИНАМИКА ЕГЭ | Бесплатный Интенсив СИРОП по физике | физика ЕГЭ 2024 Глеб Орел

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 16 чер 2024
  • 🔥Мой Telegram ЗДЕСЬ ВСЯ ИНФА ПРО ИНТЕНСИВ СИРОП по Физике!🔥:
    t.me/tesla_physics_ege
    🔥Запись на летнюю школу (искать среди тарифов)🔥:
    3.shkolkovo.online/math-msu
    🔥Запись на ГОДОВОЙ КУРС (перейдя по ссылке, искать среди тарифов)🔥
    3.shkolkovo.online/math-msu
    🔥🔥🔥Плейлист со всеми видео Сиропа по Физике🔥🔥🔥
    • Слив ЕГЭ 🔥🔥🔥Сироп 2024...
    🔥Telegram Насти (Русский язык)🔥:
    t.me/filialgram_ege
    🔥Telegram Андрея Павликова(Математика)🔥:
    t.me/mathmsu
    Материалы для интенсива СИРОП находятся здесь:
    t.me/tesla_physics_ege
    Time-Codes:
    Телеграм канал с крутыми советами по олимпиадам: t.me/gleborel
    Тайм-коды:
    0:00 - Приветствие, полезные ссылки к СИРОПу по физике
    3:14 - Задача №2 из файла
    33:26 - Задача №1 из файла
    1:15:52 - ПЕРЕРЫВ
    1:29:48 - Задача №7 из файла
    2:01:00 Задача №4 из файла
    2:35:21 - Задача №5 из файла
    3:03:46 - Задача №6 из файла
    3:41:28 - Задача №9 из файла
    3:47:55 - Концовка, полезные ссылки
    НЕМНОГО ЛЕТНИХ СМЕН:
    🏆ПЛЕЙЛИСТ СО СЛИВАМИ🏆:
    • СЛИВЫ смен Олимпиадной...
    🏆GlebOrelSchool 🏆 - подробности по ссылке:
    gleborelphysschool.getcourse....
    ПРОМОКОД на скидку в 30% NEWYEAR
    ⚡️🧲🔬 Смена Максвелл(60 пар = более 90 часов) - Олимпиадная Электростатика + Магнетизм + Оптика
    📖Подробности: gleborelphysschool.getcourse....
    ⚡️ Смена Тесла(24 пары) - Олимпиадная Электростатика
    📖Подробности: gleborelphysschool.getcourse....
    🧲 Смена Фарадей(24 пары) - Олимпиадный Магнетизм
    📖Подробности: gleborelphysschool.getcourse....
    🔬Смена Снеллиус(12 пар) - Олимпиадная Оптика
    📆Дата: 31 июля - 6 августа
    📖Подробности: gleborelphysschool.getcourse....
    Это будет грандиозно🏆
    До встречи на подготовке❗️
    ЗАПИСИ ПРОШЛОГОДНЕГО ИНТЕНСИВА К РОСАТОМУ:
    Ссылка на ИНТЕНСИВ к Росатому и Курчатову: boosty.to/glebphys/purchase/1...
    Сам Boosty: boosty.to/glebphys
    Вот, что вы получите:
    1. Интенсив к олимпиаде Росатом: большие стримы(4-5 часов) по всем темам с 26.02 по 04.03, записи доступны!
    2. Абсолютно Все Видео на Boosty:
    1) Подготовка к Физтеху(много средних олимпиадных задач с подробным объяснением и дз)
    2) Подготовка к Региону и МОШ(посложнее, пригодится на МОШ, Курчатове)
    3) Интенсив к Финалу ВсОШ(подробно про Мега-Гробы)
    4) Понятные Решения МОШ 2018-2022
    5) Сам интенсив к Росатому!
    Я два раза стал Абсолютным Победителем Росатома по Физике за 11 класс! Поэтому уверенно чувствую себя, видя любой ГРОБ с Росатома!
    Телеграм канал с крутыми советами: t.me/gleborel
    ·Быстро подготовлю к олимпиадам по физике💪💪💪:
    ·Физтех, Росатом, МОШ, ВОШ, ПВГ и любые другие
    ·Вк fisics_maths_proga
    ·Телеграм @GLF1_F2
    ·WhatsApp +7 977 498 2415
    Учусь в МФТИ на ФПМИ ПМФ
    В 11-м классе я стал призером ВсОШ и победителем олимпиад: МОШ, Физтех, Росатом, Курчатов, Шаг в Будущее!
    Еще я победитель Физтеха и Росатома за 11 класс, призер МОШ по физике за 11 класс(Все это взял, когда учился в 10 классе)

КОМЕНТАРІ • 1

  • @michaelfeinman3950
    @michaelfeinman3950 21 день тому +1

    Ох, как же мне нравятся школьные задачи, где то Земля плоская, то ограничения таковы, что из условия о них догадаться невозможно. Например, в задаче 2 показывается, что давление в цилиндре постоянно. Понятно, что иначе школьник просто не сможет решить эту задачу. Да еще ему цилиндр наклонили. Но ведь совершенно очевидно, что задача принципиально не изменится, если поставить цилиндр вертикально. Только вот качественный анализ станет проще. Легко понять, что поршень без трения с газом в цилиндре в гравитационном поле образует колебательный контур. Это означает, что если двинуть поршень любым способом, то возникнут колебания, в общем случае затухающие, поскольку температура газа будет изменяться, а стенки цилиндра и поршень будут пропускать некоторое количество теплоты. И даже если нагревать газ очень медленно (колебания поршня минимальны), то газ в конечном состоянии будет иметь температуру выше, чем в начальном. Но ведь температура среды не изменяется, поэтому цилиндр и поршень будут отводить подводимое газу тепло в атмосферу (давление же нам задано, значит атмосфера есть). А поскольку процесс очень медленный, то очень большое количество тепла уйдет на нагрев атмосферы. В пределе мы вообще не нагреем газ. Поэтому ответ будет бесконечность. Другой предельный случай - газ нагревается мгновенно. Поршень подпрыгивает вверх, а затем начинаются затухающие колебания. В какой момент времени требуется получить искомую высоту подъема - вопрос скорее философский. То ли в первом максимуме, то ли в первом минимуме, то ли после остановки колебаний. И здесь снова неточность формулировки. Если система изолирована - это одно решение. А если имеется утечка тепла - то динамическую задачу просто уже не решить. Но все, что в задаче говорится про систему -- это то, что газ нагревают так, что поршень перемещается на заданное значение. То есть про систему и атмосферу нет ни слова. А ведь атмосфера не заполнена идеальным газом. Поршень сделан из материала, у которого есть теплоемкость. Что означает, что при нагреве газа поршень также нагреется. Что увеличит расход энергии для достижения заданной высоты. Вред от подобных задач очень большой. Поскольку значительно ценнее было попросить школьника оценить потери. А то потом взрослые инженеры ошибаются в расчетах в 100 раз. Поскольку попросту не видят физики, забывая, что любой поршень поглощает тепло, проводит тепло, а атмосфера легко может иметь разброс температур от -30 до +30. Если придираться к задаче формально, то говорится, что нагревается только газ. А то, что переданное количество теплоты от газа к стенкам цилиндра и поршню не должно учитываться, сказать забыли. Как и то, насколько медленно нагревают газ. Но ведь именно при медленном нагревании, которое подразумевается авторами задачи, пренебрегать потерями тепла нельзя. А поскольку трения в поршне нет, а газ идеальный, то при любом сценарии нагрева будут возникать колебания.