в герметичном сосуде вместимостью V=11,2 дм^3 содержится одноатомный газ при давлении p=100 кПа. Какое количество теплоты Q необходимо сообщить газу, чтобы давление в сосуде увеличилось в n=3 раза?
Первым шагом, нам нужно найти объем газа после увеличения давления.
Для этого, нам нужно использовать формулу идеального газа: PV = nRT, где P - давление, V - объем, n - количество вещества газа, R - универсальная газовая постоянная, T - температура.
У нас есть все значения из задачи, кроме V и n, поэтому нам нужно их найти.
Поскольку давление увеличивается в 3 раза, мы можем сказать, что P новое = P старое * n.
Подставляем значения и находим P новое = 100 кПа * 3 = 300 кПа.
Теперь мы можем использовать формулу для нахождения нового объема V новое: V новое = V старое * P старое / P новое.
Подставляем значения и находим V новое = 11,2 дм^3 * 100 кПа / 300 кПа = 3,73 дм^3.
Теперь, вторым шагом, мы можем рассчитать количество теплоты Q, необходимое для увеличения давления.
Для этого, нам нужно использовать формулу: Q = n * С * ΔT, где Q - количество теплоты, n - количество вещества газа, С - удельная теплоемкость газа, ΔT - изменение температуры.
У нас есть все значения из задачи, кроме Q, поэтому нам нужно его найти.
Мы уже нашли изменение объема V, но нам нужно найти изменение температуры ΔT.
Для этого, мы можем использовать формулу: ΔT = P новое * V новое / (n * R), где ΔT - изменение температуры.
Подставляем значения и находим ΔT = 300 кПа * 3,73 дм^3 / (1 моль * 8,31 Дж/(моль*К)) ≈ 134,7 К.
Теперь мы можем использовать формулу для нахождения Q: Q = n * С * ΔT.
Нам не дана удельная теплоемкость газа, поэтому мы можем использовать среднюю удельную теплоемкость для моноатомного идеального газа, равную С = 3/2 * R.
Подставляем значения и находим Q = 1 моль * (3/2 * 8,31 Дж/(моль*К)) * 134,7 К ≈ 2515,9 Дж.
Таким образом, необходимое количество теплоты для увеличения давления в 3 раза составляет около 2515,9 Дж.
Первым шагом, нам нужно найти объем газа после увеличения давления.
Для этого, нам нужно использовать формулу идеального газа: PV = nRT, где P - давление, V - объем, n - количество вещества газа, R - универсальная газовая постоянная, T - температура.
У нас есть все значения из задачи, кроме V и n, поэтому нам нужно их найти.
Поскольку давление увеличивается в 3 раза, мы можем сказать, что P новое = P старое * n.
Подставляем значения и находим P новое = 100 кПа * 3 = 300 кПа.
Теперь мы можем использовать формулу для нахождения нового объема V новое: V новое = V старое * P старое / P новое.
Подставляем значения и находим V новое = 11,2 дм^3 * 100 кПа / 300 кПа = 3,73 дм^3.
Теперь, вторым шагом, мы можем рассчитать количество теплоты Q, необходимое для увеличения давления.
Для этого, нам нужно использовать формулу: Q = n * С * ΔT, где Q - количество теплоты, n - количество вещества газа, С - удельная теплоемкость газа, ΔT - изменение температуры.
У нас есть все значения из задачи, кроме Q, поэтому нам нужно его найти.
Мы уже нашли изменение объема V, но нам нужно найти изменение температуры ΔT.
Для этого, мы можем использовать формулу: ΔT = P новое * V новое / (n * R), где ΔT - изменение температуры.
Подставляем значения и находим ΔT = 300 кПа * 3,73 дм^3 / (1 моль * 8,31 Дж/(моль*К)) ≈ 134,7 К.
Теперь мы можем использовать формулу для нахождения Q: Q = n * С * ΔT.
Нам не дана удельная теплоемкость газа, поэтому мы можем использовать среднюю удельную теплоемкость для моноатомного идеального газа, равную С = 3/2 * R.
Подставляем значения и находим Q = 1 моль * (3/2 * 8,31 Дж/(моль*К)) * 134,7 К ≈ 2515,9 Дж.
Таким образом, необходимое количество теплоты для увеличения давления в 3 раза составляет около 2515,9 Дж.