М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
колдун3
колдун3
29.12.2022 01:33 •  Физика

Для ізобарного нагрівання 600 моль газу на 450 К йому надали кількість теплоти 8.6 МДж. Визначте роботу газу та зміну його внутрішньої енергії

👇
Ответ:
emilgasanov
emilgasanov
29.12.2022

ответ:Для розв'язання цього завдання використовується закон ідеального газу:

pV = nRT

де p - тиск газу, V - його об'єм, n - кількість речовини (в молях), R - універсальна газова стала, T - температура.

Ми знаємо кількість теплоти, наданої газу, тому можемо знайти зміну внутрішньої енергії U за формулою:

ΔU = Q - W

де Q - кількість теплоти, W - робота газу.

Так як процес є ізобарним, то робота газу може бути знайдена за формулою:

W = pΔV

де ΔV - зміна об'єму газу.

Ми можемо знайти зміну об'єму газу за формулою ідеального газу:

V = nRT/p

Так як кількість речовини і тиск залишаються незмінними, то зміна об'єму буде пропорційна зміні температури:

ΔV = V(T2 - T1)/T1

де T1 - початкова температура, T2 - кінцева температура.

Замінюємо значення і знаходимо роботу газу:

ΔV = (600 моль * 8.31 Дж/(моль·К) * (450 К - 273 К))/(1.0 * 10^5 Па) = 9.49 м^3

W = pΔV = (1.0 * 10^5 Па) * (9.49 м^3) = 9.49 * 10^6 Дж

Тепер можемо знайти зміну внутрішньої енергії:

ΔU = Q - W = 8.6 * 10^6 Дж - 9.49 * 10^6 Дж = -0.89 * 10^6 Дж

Отже, зміна внутрішньої енергії газу становить -0.89 МДж, що свідчить про відбування роботи над газом.

Объяснение:

4,7(53 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
angelenok1840
angelenok1840
29.12.2022
Екабрь 19, 2020 Продолжается работа по формированию проектного технического комитета "Модифицирование расплавов" »
Деформация

Деформация (англ. deformation) - это изменение формы и размеров тела (или части тела) под действием внешних сил, при изменении температуры, влажности, фазовых превращениях и других воздействиях, вызывающих изменение положения частиц тела. При увеличении напряжения деформация может закончиться разрушением материалов сопротивляться деформации и разрушению под воздейстивем различного вида нагрузок характеризуется механическими свойствами этих материалов.

На появление того или иного вида деформации большое влияние оказывает характер приложенных к телу напряжений. Одни процессы деформации связаны с преобладающим действием касательной составляющей напряжения, другие - с действием его нормальной составляющей.

Деформация сжатия, деформация растяжения, кручение, срез, изгиб
Виды деформации

По характеру приложенной к телу нагрузки виды деформации подразделяют следующим образом:

Деформация растяжения;
Деформация сжатия;
Деформация сдвига (или среза);
Деформация при кручении;
Деформация при изгибе.
К простейшим видам деформации относятся: деформация растяжения, деформация сжатия, деформация сдвига. Выделяют также следующие виды деформации: деформация всестороннего сжатия, кручения, изгиба, которые представляют собой различные комбинации простейших видов деформации (сдвиг, сжатие, растяжение), так как сила приложенная к телу, подвергаемому деформации, обычно не перпендикулярна его поверхности, а направлена под углом, что вызывает как нормальные, так и касательные напряжения. Изучением видов деформации занимаются такие науки, как физика твёрдого тела, материаловедение, кристаллография.

В твёрдых телах, в частности - металлах, выделяют два основных вида деформаций - упругую и пластическую деформацию, физическая сущность которых различна.

Деформация металла. Упругая и пластическая деформация

Схема процесса деформации металла. Упругие и пластические деформации
Влияние упругой (обратимой) деформации на форму, структуру и свойства тела полностью устраняется после прекращения действия вызвавших её сил (нагрузок), так как под действием приложенных сил происходит только незначительное смещение атомов или поворот блоков кристалла. Сопротивление металла деформации и разрушению называется прочностью. Прочность является первым требованием, предъявляемым к большинству изделий.

Модуль упругости - это характеристика сопротивления материалов упругой деформации. При достижении напряжениями так называемого предела упругости (или порога упругости) деформация становится необратимой.

Пластическая деформация, остающаяся после снятия нагрузки, связана с перемещением атомов внутри кристаллов на относительно большие расстояния и вызывает остаточные изменения формы, структуры и свойств без макроскопических нарушений сплошности металла. Пластическую деформацию также называют остаточной или необратимой. Пластическая деформация в кристаллах может осуществляться скольжением и двойникованием.

Пластическая деформация металла. Для металлов характерно большее сопротивление растяжению или сжатию, чем сдвигу. Поэтому процесс пластической деформации металла обычно представляет собой процесс скольжения одной части кристалла относительно другой по кристаллографической плоскости или плоскостям скольжения с более плотной упаковкой атомов, где наименьшее сопротивление сдвигу. Скольжение осуществляется в результате перемещения в кристалле дислокаций. В результате скольжения кристаллическое строение перемещающихся частей не меняется.

Другим механизмом пластической деформации металла является двойникование. При деформации двойникованием напряжение сдвига выше, чем при скольжении. Двойники обычно возникают тогда, когда скольжение по тем или иным причинам затруднено. Деформация двойникованием обычно наблюдается при низких температурах и высоких скоростях приложения нагрузки.

Пластичность - это свойство твёрдых тел под действием внешних сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять остаточные (пластические) деформации после устранения этих сил. Отсутствие или малое значение пластичности называется хрупкостью. Пластичность металлов широко используется в технике.
4,8(7 оценок)
Ответ:
Fire4ik1
Fire4ik1
29.12.2022

При измерении тока было получено значение , тогда как действительное его значение было I=25 A.

Определить абсолютную и относительную погрешности измерения.

Абсолютной погрешностью измерения называют разность между полученными при измерении и действительным значениями измеряемой величины:

Относительная погрешность, оценивающая качество выполненного измерения, представляет собой отношение абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины (отношение, выраженное в процентах):

4,4(92 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ