Решение

Городская олимпиада (3-й этап) 2019 10 класс № Э1
1.1

1.1 Атмосферное давление в день проведения эксперимента равно ммртст

1.2

1.2 Результаты требуемых измерений (и промежуточные расчеты) приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты измерений зависимости давления воздуха от изменения объема

Изменение объёма установки , см Показания манометра мм.рт.ст. Давление воздуха в установке , мм.рт.ст. Отношение
0,0 0 768 0,00
5,0 6 774 0,0078
10,0 12 780 0,0154
15,0 19 787 0,0241
20,0 24 792 0,0303
25,0 29 797 0,0364
30,0 36 804 0,0448
35,0 42 810 0,0519
40,0 47 815 0,0577
45,0 54 822 0,0657
50,0 60 828 0,0725
55,0 66 834 0,0791
60,0 73 841 0,0868
1.3

1.3 Так как температура воздуха в установке постоянна, то справедливо уравнение для изотермического процесса (закон Бойля – Мариотта):

Из этого уравнения легко выразить


Разделив эти уравнения, получим

Таким образом, эта зависимость линейна, причем коэффициент наклона обратно пропорционален искомому объему .

График измеренной зависимости показан на рисунке.

Действительно данная зависимость линейна. Коэффициент наклона этой линейной зависимости , рассчитанный по методу наименьших квадратов, равен
см
Следовательно, объем газа в установке
см

2.1

2.1 Результаты измерений зависимости показаний манометра от времени приведена в таблице 2. и на рисунке.

Таблица 2. Зависимость давления от времени .

, с , мм рт. ст
0 60
39 70 0,258
62 76 0,273
83 82 0,263
100 86 0,250
115 90 0,222
136 94 0,222
160 100 0,226
229 115 0,208
256 120 0,195
306 130 0,190
340 136 0,175
363 140 0,161
402 146 0,158
439 152 0,167
462 156 0,154
491 160 0,132
568 170 0,128
600 174 0,129
630 178 0,130
646 180 0,116
699 186 0,119
730 190 0,119
783 196 0,100
830 200

По измеренным значениям можно рассчитать приближенные значения скорости изменения давления. Для этого предпочтительнее использовать симметричную формулу. При давлении скорость изменения давления

Результаты расчетов эти величин приведены последнем столбце в таблицы 2.

Эта зависимость приведена на графике.
Разброс точек заметен, что связанно с погрешностью расчета скорости изменения давления. Однако достаточно четко видна линейная зависимость, что подтверждает применимость уравнения, приведенного в условии задачи

По приведенному графику можно определить параметры линейной зависимости

Значения этих параметров равны

ммртст
Сравнивая уравнение (6) с уравнением (5), находим значения параметров уравнения (5)
ммртст

Дополнение, не относящееся к основному решению.
Численный расчет производной всегда приводит к большое погрешности, поэтому предпочтительнее обрабатывать интегральные зависимости. Точное решение уравнения (5) имеет вид


В полулогарифмическом масштабе эта зависимость линейна

Однако для построения этой зависимости необходимо знать предельное значение давления . Если воспользоваться значением предельного давления, полученного ранее, то график зависимости (9) имеет вид, показанный на рисунке. Как видно все точки практически точно ложатся на прямую, что подтверждает применимость уравнения (5) в данном случае.

2.4

2.4 Для расчета массы углекислого газа, который выделится из газированной воды за очень большой промежуток времени следует воспользоваться уравнением идеального газа

В этом уравнении

см - объем свободной части установки, после того, как в него залили газированную воду; - парциальное давление углекислого газа, выделившегося из воды за большой промежуток времени, измеренное значение температуры. Подстановка численных значений приводит к результату

мольмДжмоль

2.5

2.5 Параметр в уравнении (5) имеет смысл величины, обратной характерному времени выхода растворенного газа. Следовательно, это время .

За время примерно равное отклонение давления от предельного значения составит примерно . Таким образом, этот эксперимент должен длиться порядка 1 часа.

Примечания

  1. 1. Не путайте показатели степеней с углами!