N - число молекул в сосуде до начала диссоциации.
Тогда N = m/M, где
- число Авогадро, M - молекулярная масса азота.
Раз 30% молекул диссоциировали на атомы, то понятно, что число молекул в сосуде изменилось. Теперь в сосуде находятся молекулы в количестве 0,7·N и атомы, число которых равно 0,6 ·N. Парциальное давление газа равно = 0,7kTN/V, где k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура, а давление атомов равно
= 0,6kTN/V.
Полное давление на стенки сосуда определяется суммой этих давлений
P = +
= 1,3RTm/(MV)
Подставляем данные, и вуаля!
ответ: Па
Термодинамическая энтропия {\displaystyle S}, часто именуемая энтропией, — физическая величина, используемая для описания термодинамической системы, одна из основных термодинамических величин. Энтропия является функцией состояния и широко используется в термодинамике, в том числе технической (анализ работы тепловых машин и холодильных установок) и химической (расчёт равновесий химических реакций.
Если в некоторый момент времени энтропия замкнутой системы отлична от максимальной, то в последующие моменты энтропия не убывает — увеличивается или в предельном случае остается постоянной.
Закон не имеет физической подоплёки, а исключительно математическую, то есть теоретически он может быть нарушен, но вероятность этого события настолько мала, что ей можно пренебречь.
Так как во всех осуществляющихся в природе замкнутых системах энтропия никогда не убывает — она увеличивается или, в предельном случае, остается постоянной — все процессы, происходящие с макроскопическими телами, можно разделить на необратимые и обратимые.
Под необратимыми подразумеваются процессы, сопровождающиеся возрастанием энтропии всей замкнутой системы. Процессы, которые были бы их повторениями в обратном порядке — не могут происходить, так как при этом энтропия должна была бы уменьшиться.
Обратимыми же называют процессы, при которых термодинамическая энтропия замкнутой системы остается постоянной. (Энтропия отдельных частей системы при этом не обязательно будет постоянной.)
Первая точка, двигаясь по часовой стрелке, совершает оборот за 3 с, значит, угловая скорость ω1 = 2π/3
Вторая точка, двигаясь против часовой стрелки, совершает оборот за 1 с, значит, угловая скорость ω2 = 2π
От момента встречи до следующей встречи первая точка повернется на угол
, а вторая точка на угол
. Так как они двигаются в разных направлениях и опять встретятся, то общий угол будет равен 2π.
Время между двумя последовательными встречами точек составляет 0,75 с