Газ в цилиндре расширился совершив работу 150 джоулей

Авто помощник

Видео:Работа, совершаемая газом при расширении. Работа при изменении объёма газаСкачать

Работа, совершаемая газом при расширении. Работа при изменении объёма газа

Газ в цилиндре расширился совершив работу 150 джоулей

Постоянную массу газа в сосуде сжали, совершив работу 30 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 25 Дж. Следовательно, газ

1) получил извне количество теплоты, равное 5 Дж

2) отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж

3) получил извне количество теплоты, равное 55 Дж

4) отдал окружающей среде количество теплоты, равное 55 Дж

Согласно первому началу термодинамики, внутреннюю энергию системы можно изменить, передав системе тепло или совершив над ней работу:

Следовательно, газ получил теплоту

Таким образом, газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж.

А ПОЧЕМУ РАБОТУ ОТНИМАЛИ А НЕ ПИБАВЛЯЛИ КАК ПО ФОРМУЛЕ.

На сколько я понял из Вашего вопроса, Вас интересует, почему первое начало термодинамики выписано так, как оно выписано. Прокомментирую.

Существует два способа записи закона сохранения энергии (первого начала) в термодинамике для квазистатических процессов (протекающих достаточно медленно, так что можно считать, что в любой момент времени система находится в состоянии равновесия). Они звучат следующим образом.

1) Внутреннюю энергию системы можно изменить, передав ему тепло или совершив над ним работу:

Обратите внимание, здесь под понимается работа внешних сил над газом: если, например, газ сжимается, то внешние силы совершают над ним положительную работу, ежели он расширяется, то внешние силы совершают отрицательную работу (так как направление действия внешних сил и перемещение стенки сосуда направлены противоположно).

2) Для квазистатических процессов внутреннее давление газа сравнивается с внешним, поэтому работа газа против внешних сил равна по величине и противоположна по знаку работе внешних сил: (при расширении газ совершает положительную работу, при сжатии — отрицательную). Поэтому можно переписать первое начало в следующем виде:

Словами это звучит следующим образом: «переданное системе тепло идет на изменение ее внутренней энергии и на совершении работы против внешних сил».

В разных задачах удобно пользоваться разными записями первого начала. Чтобы не путаться в знаках, мой Вам совет: лучше запоминайте не формулы, а тот физический смысл, который за ними кроется (то есть запомните лучше словесные описания).

Алексей, ваши старания достойны уважения, но боюсь в данном случае уже ничего нельзя сделать.

Видео:В цилиндре под герметичным поршнем находится газ. Поршень перемещают вниз. Температура газа - №27742Скачать

В цилиндре под герметичным поршнем находится газ. Поршень перемещают вниз. Температура газа - №27742

Газ в цилиндре расширился совершив работу 150 джоулей

Идеальный газ совершил работу 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 300 Дж. Какое количество теплоты отдал или получил газ в этом процессе?

Согласно первому началу термодинамики, тепло, переданное системе, идет на изменение внутренней энергии и совершение работы против внешних сил: Следовательно, газ получил количество теплоты:

Если идеальный газ совершил работу 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 300 Дж, то газ в этом процессе

4) не отдал и не получил теплоту

Согласно первому началу термодинамики, тепло, переданное системе, идёт на изменение внутренней энергии и совершение работы против внешних сил: Следовательно, газ получил количество теплоты:

Таким образом, газ не отдал и не получил теплоты.

Постоянную массу газа в сосуде сжали, совершив работу 30 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 25 Дж. Следовательно, газ

Читайте также: Умз а275 блок цилиндров

1) получил извне количество теплоты, равное 5 Дж

2) отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж

3) получил извне количество теплоты, равное 55 Дж

4) отдал окружающей среде количество теплоты, равное 55 Дж

Согласно первому началу термодинамики, внутреннюю энергию системы можно изменить, передав системе тепло или совершив над ней работу:

Следовательно, газ получил теплоту

Таким образом, газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж.

А ПОЧЕМУ РАБОТУ ОТНИМАЛИ А НЕ ПИБАВЛЯЛИ КАК ПО ФОРМУЛЕ.

На сколько я понял из Вашего вопроса, Вас интересует, почему первое начало термодинамики выписано так, как оно выписано. Прокомментирую.

Существует два способа записи закона сохранения энергии (первого начала) в термодинамике для квазистатических процессов (протекающих достаточно медленно, так что можно считать, что в любой момент времени система находится в состоянии равновесия). Они звучат следующим образом.

1) Внутреннюю энергию системы можно изменить, передав ему тепло или совершив над ним работу:

Обратите внимание, здесь под понимается работа внешних сил над газом: если, например, газ сжимается, то внешние силы совершают над ним положительную работу, ежели он расширяется, то внешние силы совершают отрицательную работу (так как направление действия внешних сил и перемещение стенки сосуда направлены противоположно).

2) Для квазистатических процессов внутреннее давление газа сравнивается с внешним, поэтому работа газа против внешних сил равна по величине и противоположна по знаку работе внешних сил: (при расширении газ совершает положительную работу, при сжатии — отрицательную). Поэтому можно переписать первое начало в следующем виде:

Словами это звучит следующим образом: «переданное системе тепло идет на изменение ее внутренней энергии и на совершении работы против внешних сил».

В разных задачах удобно пользоваться разными записями первого начала. Чтобы не путаться в знаках, мой Вам совет: лучше запоминайте не формулы, а тот физический смысл, который за ними кроется (то есть запомните лучше словесные описания).

Алексей, ваши старания достойны уважения, но боюсь в данном случае уже ничего нельзя сделать.

Видео:Урок 167. Вычисление работы в термодинамикеСкачать

Урок 167. Вычисление работы в термодинамике

Газ в цилиндре расширился совершив работу 150 джоулей

Постоянную массу газа в сосуде сжали, совершив работу 30 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 25 Дж. Следовательно, газ

1) получил извне количество теплоты, равное 5 Дж

2) отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж

3) получил извне количество теплоты, равное 55 Дж

4) отдал окружающей среде количество теплоты, равное 55 Дж

Согласно первому началу термодинамики, внутреннюю энергию системы можно изменить, передав системе тепло или совершив над ней работу:

Следовательно, газ получил теплоту

Таким образом, газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж.

А ПОЧЕМУ РАБОТУ ОТНИМАЛИ А НЕ ПИБАВЛЯЛИ КАК ПО ФОРМУЛЕ.

На сколько я понял из Вашего вопроса, Вас интересует, почему первое начало термодинамики выписано так, как оно выписано. Прокомментирую.

Существует два способа записи закона сохранения энергии (первого начала) в термодинамике для квазистатических процессов (протекающих достаточно медленно, так что можно считать, что в любой момент времени система находится в состоянии равновесия). Они звучат следующим образом.

1) Внутреннюю энергию системы можно изменить, передав ему тепло или совершив над ним работу:

Обратите внимание, здесь под понимается работа внешних сил над газом: если, например, газ сжимается, то внешние силы совершают над ним положительную работу, ежели он расширяется, то внешние силы совершают отрицательную работу (так как направление действия внешних сил и перемещение стенки сосуда направлены противоположно).

Читайте также: Сколько цилиндров в двигателе лиаз 5292

2) Для квазистатических процессов внутреннее давление газа сравнивается с внешним, поэтому работа газа против внешних сил равна по величине и противоположна по знаку работе внешних сил: (при расширении газ совершает положительную работу, при сжатии — отрицательную). Поэтому можно переписать первое начало в следующем виде:

Словами это звучит следующим образом: «переданное системе тепло идет на изменение ее внутренней энергии и на совершении работы против внешних сил».

В разных задачах удобно пользоваться разными записями первого начала. Чтобы не путаться в знаках, мой Вам совет: лучше запоминайте не формулы, а тот физический смысл, который за ними кроется (то есть запомните лучше словесные описания).

Алексей, ваши старания достойны уважения, но боюсь в данном случае уже ничего нельзя сделать.

Видео:Связь между давлением, объёмом и температурой газаСкачать

Связь между давлением, объёмом и температурой газа

Газ в цилиндре расширился совершив работу 150 джоулей

Газ в цилиндре расширился совершив работу 150 джоулей

Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии газа? Ответ дайте в джоулях.

Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.)

Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.)

Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дайте в джоулях.)

Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.)

Если идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж, и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 100 Дж, то какую работу совершил газ в этом процессе? (Ответ дайте в джоулях.)

Если идеальный газ отдал количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж, то какова работа, совершенная газом? (Ответ дайте в джоулях.)

Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная внешними силами над газом? (Ответ дайте в джоулях.)

Каково изменение внутренней энергии газа, если ему передано количество теплоты 300 Дж, а внешние силы совершили над ним работу 500 Дж? (Ответ дайте в джоулях.)

На PV-диаграмме показан процесс изменения состояния постоянной массы газа. Внутренняя энергия газа увеличилась на 20 кДж. Каково количество теплоты, полученное газом? (Ответ дайте в килоджоулях.)

На рисунке показан график изменения состояния постоянной массы газа. В этом процессе газ отдал количество теплоты, равное 3 кДж. На сколько уменьшилась внутренняя энергия? Ответ дайте в килоджоулях.

В процессе эксперимента внутренняя энергия газа уменьшилась на 40 кДж, и он совершил работу 35 кДж. Какое количество теплоты (в кДж) газ отдал окружающей среде?

В процессе эксперимента газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 3 кДж. При этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 13 кДж. Следовательно, газ расширился. Какую работу он при этом совершил? (Ответ дайте в килоджоулях.)

На рисунке показан график процесса для постоянной массы идеального одноатомного газа. В этом процессе газ совершает работу, равную 3 кДж. Каково количество теплоты, полученное газом? (Ответ дайте в килоджоулях.)

Читайте также: Как временно отключить тормозной цилиндр

Газ в некотором процессе отдал количество теплоты 35 Дж, а внутренняя энергия газа в этом процессе увеличилась на 10 Дж. Какую работу совершили над газом внешние силы? (Ответ дать в джоулях.)

В некотором процессе газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 10 кДж. При этом внутренняя энергия газа увеличилась на 30 кДж. Определите работу, которую совершили внешние силы, сжав газ. Ответ выразите в килоджоулях.

На Tp-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа. Газ отдал 50 кДж теплоты. Масса газа не меняется. Какую работу совершили внешние силы над газом? Ответ выразите в килоджоулях.

Какое количество теплоты сообщили двум молям идеального одноатомного газа в процессе 1−2, изображённом на рисунке? Ответ выразите в килоджоулях и округлите до десятых долей.

Один моль идеального одноатомного газа, находящегося при температуре +27 °С, изобарически нагревают. При этом абсолютная температура этого газа увеличивается в 3 раза. Определите, чему равно количество теплоты, сообщённое этому газу. Ответ выразите в джоулях.

Один моль идеального одноатомного газа, находящегося при температуре +27 °С, изохорически нагревают. Определите, во сколько раз изменится температура этого газа, если в этом процессе сообщить газу количество теплоты 11218 Дж. Ответ округлите до целого числа.

Объём идеального одноатомного газа при постоянном давлении 1,6·10 5 Па увеличился на 0,3 м 3 . Какое количество теплоты было передано газу в этом процессе? Ответ выразите в килоджоулях (кДж).

На ТV-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа. Газ получил количество теплоты, равное 50 кДж. Какую работу совершил газ в этом процессе, если его масса не меняется? (Ответ дайте в кДж.)

Два моля идеального одноатомного газа совершают процесс, график которого изображён на рисунке. Определите, какое количество теплоты было передано газу в этом процессе. Ответ выразите в килоджоулях и округлите до целого числа.

Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1 — 2, график которого изображён на VT-диаграмме. Определите для этого процесса отношение изменения внутренней энергии газа к величине сообщённого газу количества теплоты.

На рисунке показан график изменения состояния постоянной массы газа. В этом процессе газ получил количество теплоты, равное 6 кДж. На сколько изменилась его внутренняя энергия? Ответ выразите в килоджоулях.

На рисунке показан график зависимости давления одноатомного идеального газа от температуры при постоянной массе газа. Во сколько раз увеличилась внутренняя энергия газа в этом процессе?

В процессе адиабатного расширения 1 моль идеального одноатомного газа совершает работу 1246,5 Дж. Определите модуль изменения температуры данной порции газа в результате этого процесса.

На рисунке показан циклический процесс изменения состояния постоянной массы одноатомного идеального газа. На каком участке работа внешних сил над газом положительна и равна отданному газом количеству теплоты?

В некотором процессе газ получает количество теплоты 160 Дж, причём изменение его внутренней энергии составляет 5/3 от работы газа. Какую работу совершает газ в этом процессе?

Внутренняя энергия одного моля газообразного метана в 2,5 раза больше внутренней энергии такого же количества идеального одноатомного газа при той же температуре. Какое количество теплоты необходимо затратить для того, чтобы изобарически нагреть 0,1 моля газообразного метана на 100 К? Ответ дайте в джоулях и округлите до целого числа.

🌟 Видео

мкт РАБОТА В ТЕРМОДИНАМИКЕ внутренняя энергия идеального газаСкачать

мкт РАБОТА В ТЕРМОДИНАМИКЕ внутренняя энергия идеального газа

Урок 71 (осн). Механическая работа. Единицы работыСкачать

Урок 71 (осн). Механическая работа.  Единицы работы

Проверочная по термодинамикеСкачать

Проверочная по термодинамике

Одноатомный идеальный газ неизменной массы совершает циклический процесс, показанный на - №29480Скачать

Одноатомный идеальный газ неизменной массы совершает циклический процесс, показанный на - №29480

Практическая работа №5. Получение углекислого газа, качественная реакция на карбонат ионыСкачать

Практическая работа №5. Получение углекислого газа, качественная реакция на карбонат ионы

С одноатомным идеальным газом происходит циклический процесс 1-2-3-4-1, р-V-диаграмма которого - №Скачать

С одноатомным идеальным газом происходит циклический процесс 1-2-3-4-1, р-V-диаграмма которого - №

Газовые Законы и Правила. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Пример расчета объема газа при Р атм.Скачать

Газовые Законы и Правила. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Пример расчета объема газа при Р атм.

С идеальным газом происходит циклический процесс 1-2-3-4-1, рV-диаграмма которого представлена - №Скачать

С идеальным газом происходит циклический процесс 1-2-3-4-1, рV-диаграмма которого представлена - №

Газовые Законы и Правила. Дросселирование. Температура инверсии. Водород. Опасность взрываСкачать

Газовые Законы и Правила. Дросселирование. Температура инверсии. Водород. Опасность взрыва

Огромный "косяк" в конструкции современных двигателей с впрыском (GDI, FSI, TSI)Скачать

Огромный "косяк" в конструкции современных двигателей с впрыском (GDI, FSI, TSI)

#21 Работа газа и пара при расширенииСкачать

#21 Работа газа и пара при расширении

Урок 151. Средняя кинетическая энергия молекул многоатомного газаСкачать

Урок 151. Средняя кинетическая энергия молекул многоатомного газа

Уравнение состояния идеального газа. 10 класс.Скачать

Уравнение состояния идеального газа. 10 класс.
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток