Для связи в whatsapp +905441085890

Применяя первое начало термодинамики и уравнение состояния идеального газа, докажите, что разность молярных теплоемкостей cp  cV  R (уравнение Майера).

🎓 Заказ №: 21936
 Тип работы: Задача
📕 Предмет: Физика
 Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 149 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

 Условие + 37% решения:

Применяя первое начало термодинамики и уравнение состояния идеального газа, докажите, что разность молярных теплоемкостей cp  cV  R (уравнение Майера)

Решение Согласно первому началу термодинамики, количество теплоты Q , полученное газом, расходуется на изменение внутренней энергии ΔU и совершение газом работы А против внешних сил: Q  U  A (1) Внутренняя энергия определяется формулой: RT M i m U 2  (2) Где i – число степеней свободы; m – масса газа; М – его молярная масса; R – универсальная газовая постоянная, R=8,31 Дж/(моль⋅К); T – абсолютная (термодинамическая) температура газа. Тогда изменение внутренней энергии будет равно: R T M i m U   2 (3) T – изменение температуры. Рассмотрим изобарный процесс ( p  const ) Работа газа при изобарном процессе равна:   A  p V2 V1 (4) Где p – давление газа; V1 – начальный объем газа; V2 – конечный объем газа.

 Применяя первое начало термодинамики и уравнение состояния идеального газа, докажите, что разность молярных теплоемкостей cp  cV  R (уравнение Майера)

Научись сам решать задачи изучив физику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по физике которые сегодня купили:

  1. Платформа с песком общей массой 2 т стоит на рельсах на горизонтальном участке пути.
  2. Определите расстояние s , которое пролетит мюон с собственным временем жизни   1,5 мкс .
  3. Нормальное ускорение частицы, движущейся по окружности радиусом R  3,2 м, изменяется по закону: 2 a At n  , где 4 2,5 с м A .
  4. К ободу колеса, имеющего форму диска, радиусом R = 0,5 м и массой m=50 кг приложена касательная сила F = 98 Н.
  5. Колебательный контур состоит из конденсатора с емкостью 100 мкФ,катушки с индуктивностью 50 мГн и активным сопротивлением 20 Ом. Определитьчастоту и период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре.
  6. Два баллона с объемами V1 и V2 = 2V1 соединены трубкой с краном.
  7. На диаграмме V – T изображен процесс, который произошел с идеальным газом при постоянном давлении и постоянном объеме.
  8. При изохорном нагревании кислорода объемом 50 л давление газа изменилось на p  0,5 МПа.
  9. На скамье Жуковского стоит человек и держит в руках стержень вертикально по оси вращения скамьи.
  10. С помощью дифракционной решетки с периодом 20 мкм требуется разрешить дублет натрия с длинами волн 589,0 нм и 589,6 нм в спектре второго порядка.