КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Первое начало термодинамики
2.11 Определить внутреннюю энергию гелия массой m = 1 кг при температуре Т = 300 К. 2.12 Аргон находится в вертикальном цилиндре под поршнем массой М = 1 кг и площадью S = 10 см2. Определить внутреннюю энергию газа, если объем газа V = 4 л. Атмосферное давление Р0 = 105 Па. 2.13 С идеальным одноатомным газом совершают процесс при постоянном объеме так, что его температура уменьшается в n = 2,5 раза. Начальное давление газа равно Р0 = 105 Па, объем V = 10 л. Определить изменение внутренней энергии газа. 2.14 С неоном массой m = 2 кг совершают процесс при постоянном объеме так, что давление газа уменьшается в n = 4 раза. Начальная температура газа Т1 = 500 К. Определить изменение внутренней энергии газа. 2.15 5 молей идеального одноатомного газа расширяются при постоянном давлении так, что объем газа увеличивается в n = 5 раз, а изменение внутренней энергии равно ∆U = 60 кДж. Определить начальную температуру газа Т1. 2.16 Идеальный одноатомный газ изотермически расширился из состояния с давлением Р1 = 106 Па и объемом V1 = 1 л до вдвое большего объема. Определить внутреннюю энергию газа в конечном состоянии и изменение внутренней энергии.
2.18 Определить изменение внутренней энергии идеального одноатомного газа в процессе, изображенном на рис. 2.4. Р0 = 0,1 МПа, V0 = 2 л. 2.19 Один киломоль идеального одноатомного газа сжимается так, что его объем уменьшается вдвое. Сжатие происходит по закону PV2=const. Начальная температура газа Т1 = 200 К. Найти изменение внутренней энергии газа ∆U. 2.20 Определить кинетическую энергию i, приходящуюся на одну степень свободы молекулы азота, при температуре Т = 103 К. Также определить среднюю кинетическую энергию пост поступательного движения, вращательного движения и среднее значение полной кинетической энергии молекулы. 2.21 Определить среднюю энергию теплового движения всех молекул, находящихся в массе m = 20 г кислорода при температуре Т = 283 К. Какая часть этой энергии приходится на долю поступательного движения и какая часть на долю вращательного? 2.22 Определить среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул воздуха в массе m = 1 г при температуре Т = 288 К. Воздух считать однородным газом, состоящим из двухатомных жестких молекул. 2.23 Чему равна средняя энергия поступательного и средняя энергия вращательного движения молекул азота в массе m = 1 кг при температуре Т = 280 К?
2.25 Средняя кинетическая энергия поступательного движения всех молекул азота N2, находящегося в сосуде объемом V = 0,02 м3, равна 5 Eпост = 5кДж. Средняя квадратичная скорость его молекул при этом равна 2000 м/с. Определить массу азота в баллоне и давление, под которым находится азот.
2.27 Некоторый идеальный газ расширяется от объема V1 = 1 л до объема V2 = 11 л. Давление при этом изменяется по закону P=αV, где 2.28 Идеальный газ расширяется от давления Р1 = 2 кПа до давления Р2 = 1 кПа по закону P=α - βV, где α = const, β= 0,5 Па/м3. Определить работу, совершаемую газом при таком расширении.
2.30 Определить работу, которую совершает идеальный одноатомный газ в цикле 1-2-3-1, представленном на рис.2.5, где Р0 = 105 Па, V0 = 1 м3. 2.31 Один моль идеального одноатомного газа участвует в процессе, график которого, состоящий из двух изохор и двух изобар, представлен на рис.2.6. Температуры в состояниях 1 и 3 равны Т1 и Т3. соответственно. Определить работу, совершаемую газом за цикл, если точки 2 и 4 лежат на одной изотерме. 2.32 2 моля идеального одноатомного газа участвуют в циклическом процессе 1–2–3–4–1, представленном на рис.2.7. Температуры газа в состояниях 1 и 2 равны Т1=300 К и Т2=400 К соответственно. Найти работу, совершенную газом за цикл, если на участке 3–4 газу сообщили Q=2 кДж тепла.
2.34 1 моль идеального газа, имеющего температуру Т=400К, изотермически расширяется от объема V1=1л до объема V2=2,5л. Определить совершаемую газом работу А и количество тепла Q, сообщенное газу. 2.35 Определить работу изотермического расширения водорода массой m=5 г, взятого при температуре Т=290 К, если объем газа увеличивается в k=3 раза. 2.36 При адиабатическом сжатии кислорода массой m=1 кг совершена работа А=100 кДж. Определить конечную температуру Т2 газа, если до сжатия кислород находился при температуре Т1=300 К. 2.37 Азот массой m=2 г, имевший температуру Т1=300 К, был адиабатически сжат так, что его объем уменьшился в n=10 раз. Определить конечную температуру Т2 газа и работу А сжатия. 2.38 Кислород, занимавший объем V1=1 л под давлением Р1 =1,2 МПа, адиабатически расширился до объема V2=10 л. Определить работу расширения газа. 2.39 Некоторую массу водорода сжали в 5 раз (по объему) один раз адиабатически, другой раз изотермически. Начальные давление, объем и температура газа в обоих случаях одинаковы. Найти отношение соответствующих работ, затраченных на сжатие. 2.40 Некоторое количество идеального газа с трехатомными жесткими молекулами перешло адиабатически из состояния с температурой Т1=280 К в состояние, характеризуемое значениями параметров Т2=320 К, Р2=2·105 Па, V2=50 л. Какую работу А совершает газ при этом? 2.41 5 молей идеального газа сначала нагревают при постоянном объеме так, что абсолютная температура возрастает в n=3 раза, а затем сжимают при постоянном давлении, доводя температуру газа до первоначального значения Т=100 К. Какая работа совершена при сжатии? 2.42 Газ, занимавший объем V1 =2 л при давлении Р1=0,1 МПа, расширили изотермически до объема V2=4 л. После этого, охлаждая изохорически, его давление уменьшили в два раза. Далее газ изобарически расширился до V2=6 л. Представить в координатах Р-V процессы, происходящие с газом, и определить работу, совершенную газом. 2.43 Азот массой m=5 кг нагрели на ΔТ=150 К при постоянном объеме. Определить количество теплоты Q, сообщенное газу; изменение внутренней энергии U; совершенную газом работу А. 2.44 Водород занимает объем V1=10 м3 при давлении Р1=100 кПа. Газ нагрели при постоянном объеме до давления Р2=300 кПа. Определить изменение внутренней энергии газа; работу А, совершенную газом; количество теплоты Q, сообщенное газу. 2.45 При изохорическом нагревании кислорода объемом V=50 л давление газа изменилось на ΔР=0,05 МПа. Определить работу А, совершенную газом; количество теплоты Q, сообщенное газу и изменение внутренней энергии. 2.46 Кислород нагревается при неизменном давлении Р=80 кПа Его объем увеличивается от V1=1 м3 до V2=3 м3. Определить изменение внутренней энергии кислорода, работу А, совершенную им при расширении; количество теплоты Q, сообщенное газу. 2.47 Азот нагревался при постоянном давлении, причем ему было сообщено количество теплоты Q=21 кДж. Определить работу А, которую совершил при этом газ, и изменение его внутренней энергии. 2.48 Гелий массой m=1 г был нагрет на ΔТ=100 К при постоянном давлении. Определить количество теплоты Q переданное газу; работу А, совершенную газом; приращение внутренней энергии. 2.49 Какая доля w1 количества теплоты Q, подводимого к идеальному газу при изобарическом процессе, расходуется на увеличение ΔU внутренней энергии газа и какая доля w2 – на работу А расширения? Рассмотреть три случая, если газ: 1)одноатомный; 2) двухатомный; 3) трехатомный (с жесткими молекулами). 2.50 Азот массой m=200 г расширился изотермически при температуре Т=280 К, причем объем газа увеличился в n=2 раза. Найти: 1) приращение внутренней энергии ΔU; 2) совершенную при расширении газом работу А; 3) количество теплоты, полученное газом. 2.51 В цилиндре под поршнем находится азот массой m=0,6 кг, занимающий объем 1,2 м3 при температуре Т=560 К. В результате подвода теплоты газ расширился и занял объем V2=4,2 м3, причем температура осталась неизменной. Найти: 1) изменение внутренней энергии ΔU газа; 2) совершенную им работу А; 3) количество теплоты Q, сообщенное газу. 2.52 При изотермическом расширении кислорода, содержащего количество вещества 1 моль и имевшего температуру Т=300 К, газу было передано количество теплоты Q=2 кДж. Во сколько раз увеличился объем газа? 2.53 Какое количество теплоты Q выделится, если азот массой m=1 г, взятый при температуре Т=280 К под давлением Р1=0,1 МПа, изотермически сжать до давления Р2=1 МПа? Чему равно при этом изменение внутренней энергии? 2.54 Углекислый газ массой m=400 г был нагрет на ΔТ=50 К при постоянном давлении. Определить изменение ΔU внутренней энергии газа; количество теплоты Q, полученное газом, и совершенную им работу. 2.55 Один киломоль идеального газа, находящегося при температуре Т=300 К, охлаждается изохорически, в результате чего давление уменьшается в n=2 раза. Затем газ изобарически расширяется так, что в конечном состоянии его температура равна первоначальной. Изобразить процесс на Р-V диаграмме. Определить изменение внутренней энергии ΔU и количество тепла Q, подведенного к газу. 2.56 Идеальный газ переводят из состояния 1 с давлением Р1 =0,4 МПа и объемом V1=3 м3 в состояние 2 с давлением Р2=0,2 МПа и объемом V2=1 м3 различными путями. Один переход совершался сначала по изобаре, а затем по изохоре, а второй – сначала по изохоре, а затем по изобаре. В каком случае выделится тепла больше и на сколько? 2.57 2 моля идеального газа при температуре Т0=300 К охладили изохорически, вследствие чего давление уменьшилось в n=20 раз. Затем газ изобарически расширили так, что в конечном состоянии его температура стала равна первоначальной. Найти суммарное количество тепла в этих процессах. 2.58 Один киломоль идеального газа изобарически нагревают от температуры Т1=293 К до Т2 =873 К, при этом газ поглощает Q=1,2·107Дж тепла. Найти: 1) число степеней свободы газа i; 2) приращение внутренней энергии газа; 3) работу газа А. 2.59 Автомобильная шина накачена до давления Р1=220 кПа при температуре Т1 =290 К. Во время движения она нагрелась до температуры Т2=330 К и лопнула. Считая процесс, происходящий после повреждения шины, адиабатическим, определить изменение температуры ΔТ, вышедшего из нее воздуха. Внешнее давление воздуха Р0=100 кПа. Показатель адиабаты для воздуха 1,4. 2.60 При адиабатическом расширении кислорода с начальной температурой Т1=320 К его внутренняя энергия уменьшилась на ΔU=8,4 кДж, а его объем увеличился в n=10 раз. Определить массу кислорода m. 2.61 Водород при нормальных условиях имел объем V1=100 м3. Определить изменение внутренней энергии газа при его адиабатическом расширении до объема V2 =150 м3. 2.62 При адиабатическом сжатии кислорода массой m=20 г его внутренняя энергия увеличилась на ΔU=8 кДж и температура повысилась до Т2=900 К. Найти: 1) изменение температуры Т; 2) конечное давление газа Р2, если начальное давление было равно Р1=200 кПа. 2.63 Воздух, занимавший объем V1=10 л при давлении Р1=100 кПа, был адиабатически сжат до объема V2=1 л. Определить давление воздуха после сжатия. Показатель адиабаты для воздуха 1,4. 2.64 Горючая смесь в двигателе дизеля воспламеняется при температуре Т2=1,1 кК. Начальная температура смеси Т1=350 К. Во сколько раз нужно уменьшить объем смеси при сжатии, чтобы она воспламенилась? Сжатие считать адиабатическим. Показатель адиабаты для смеси принять равным 1,4. 2.65 В цилиндре под поршнем находится водород массой m=0,02 кг при температуре Т1=300 К. Водород расширился адиабатически, увеличив свой объем в n=5 раз, а затем был сжат изотермически, причем объем газа уменьшился в k=5 раз. Найти температуру Т2 в конце адиабатического расширения и полную работу А, совершенную газом. Изобразить процессы графически в Р-V координатах. 2.66 Идеальный двухатомный газ, находящийся в некотором начальном состоянии, сжимают до объема в n=10 раз меньше начального. Сжатие производят в первом случае изотермически, во втором – адиабатически. 1) В каком из процессов и во сколько раз работа, затраченная на сжатие, будет больше? 2) В результате какого процесса внутренняя энергия возрастает и во сколько раз? Считать молекулы жесткими. 2.67 Вычислить удельные теплоемкости при постоянном объеме и давлении газов: 1) гелия 2) водорода; 3) углекислого газа. 2.68 Разность удельных теплоемкостей 2.69 Каковы удельные теплоемкости при постоянном объеме и давлении смеси газов, содержащей кислород массой m1=10 г и азот массой m2=20 г? 2.70 Определить удельную теплоемкость при постоянном объеме с смеси газов, содержащей 5 л водорода и 3 л гелия. Газы находятся при одинаковых условиях. 2.71 Определить удельную теплоемкость при постоянном давлении смеси кислорода и азота, если количество вещества первого компонента равно 2 моля, а второго компонента 4 моля. 2.72 В баллоне находятся аргон и азот. Определить удельную теплоемкость при постоянном объеме смеси этих газов, если массовые доли аргона и азота одинаковы и равны α=0,5. 2.73 Смесь газов состоит из хлора и криптона, взятых при одинаковых условиях и в равных объемах. Определить удельную теплоемкость при постоянном давлении смеси. Молярные массы хлора и криптона соответственно равны 0,070 кг/моль и 0,084 кг/моль. 2.74 Определить показатель адиабаты для смеси газов, содержащей гелий массой m1=10 г и водород массой m2=4 г. 2.75 Найти показатель адиабаты смеси водорода и неона, если массовые доли обоих газов в смеси одинаковы и равны α=0,5. 2.76 Найти показатель адиабаты смеси газов, содержащей кислород О2 и аргон Ar, если количества вещества того и другого газа в смеси одинаковы и равны 3моля. 2.77 На нагревание кислорода массой m=160 г на ΔТ=12 К было затрачено количество теплоты Q=1,76 кДж. Как протекал процесс: при постоянном объеме или при постоянном давлении? 2.78 При адиабатическом сжатии идеального газа его объем уменьшился в n=10 раз, а давление увеличилось в k=21,4 раза. Определить показатель адиабаты газа. 2.79 3 моля идеального газа, находящегося при температуре Т0 =273 К, изотермически расширили в n=5 раз, а затем изохорически нагрели так, что его давление стало равно первоначальному. За весь процесс газу сообщили количество тепла Q=80 кДж. Изобразить процессы на Р–V диаграмме и определить молярную теплоемкость газа при постоянном объеме. 2.80 Объем одного моля идеального газа с показателем адиабаты 1,33 изменяют по закону 2.81 Идеальный газ с показателем адиабаты 1,4 расширили по закону 2.82 Определить молярную массу газа, если при нагревании m=0,5 кг этого газа на ΔТ=10 К изобарически требуется на ΔQ=1,48 кДж тепла больше, чем при изохорическом нагревании. 2.83 Идеальный газ, показатель адиабаты которого 1,67, расширяют так, что тепло равно убыли его внутренней энергии. Найти молярную теплоемкость газа в этом процессе. 2.84 Идеальный газ расширился по закону 2.85 Один киломоль идеального газа сжимают так, что давление и температура изменяются по закону 2.86 Один киломоль идеального газа сжимают так, что давление и температура изменяются по закону 2.87 Один моль одноатомного идеального газа расширяется по закону: PV2=const. Работа А, совершаемая газом, подсчитывается по формуле: A=P1·V1 – P2V2, где Р1, V1 – начальные параметры газа, Р2, V2 -конечные. Найти молярную теплоемкость газа в этом процессе. 2.88 Определить молярную теплоемкость идеального газа как функцию его объема V, если газ совершает процесс по закону 2.89 Определить молярную теплоемкость идеального газа как функцию его объема V, если газ совершает процесс по закону 2.90 Один моль идеального газа, молярная теплоемкость которого при постоянном давлении, совершает процесс по закону 2.91 Найти уравнение процесса (в переменных Т – V), при котором молярная теплоемкость идеального газа изменяется по закону: 1) 2.92 Имеется идеальный газ с показателем адиабаты γ. Его молярная теплоемкость при некотором процессе изменяется по закону:
2.94 В длинном горизонтальном цилиндрическом теплоизолированном сосуде находится поршень, удерживаемый ограничителем на некотором расстоянии от закрытого торца сосуда (см. рис 2.9). Поршень отделяет от внешнего пространства 1 моль одноатомного газа при давлении в два раза меньшем атмосферного и температуре Т0. Какое количество тепла Q нужно сообщить газу, чтобы его объем увеличился в два раза? Трением пренебречь. 2.95 В длинном горизонтальном закрепленном цилиндрическом сосуде под поршнем массой m=2 кг находится 1 моль одноатомного газа. При нагревании газа поршень приходит в равноускоренное движение и приобретает через некоторое время скорость v=0,2 м/с. Найти количество тепла Q, сообщенное газу. Трением и теплоемкостью сосуда пренебречь.
Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 5285; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |