Тип 24 № 51379 

Молекулярная физика. Термодинамика (расчетная задача высокого уровня). Первое начало термодинамики
i
Вертикальный цилиндрический сосуд, имеющий площадь поперечного сечения S = 0,5 м2, закрыт сверху покоящимся горизонтальным поршнем массой m = 1 т, который может перемещаться без трения. В сосуде под поршнем находится одноатомный идеальный газ объёмом V1 = 1 м3. Какое количество теплоты потребуется сообщить этому газу, чтобы увеличить среднюю квадратичную скорость движения его молекул на 40%? Атмосферное давление в процессе эксперимента не изменяется и остаётся равным pa = 98,4 кПа.
Спрятать решениеРешение. Определим давление идеального одноатомного газа в начальный момент времени. Запишем для поршня второй закон Ньютона в проекции на вертикальную ось, направленную вверх:
где
и
— силы давления газа в сосуде и атмосферы соответственно. Тогда давление газа равно:

При увеличении температуры объём газа увеличится при постоянном давлении. По первому закону термодинамики
где работа газа при изобарном процессе равна
а изменение внутренней энергии
Таким образом, получаем:

где V2 — конечный объём газа.
По закону Гей-Люссака для изобарного процесса:

где T2 и T1 — конечная и начальная температура газа.
Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа связана с абсолютной температурой соотношением

где m0 — масса одной молекулы газа,
— средняя квадратичная скорость теплового движения молекул газа, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура. Отсюда
а начальная и конечная средние квадратичные скорости молекул равны:
По условию
откуда
и из (3) следует, что

Количество теплоты, которое потребуется сообщить газу, найдём из уравнений (1)–(4):



Ответ: 284 кДж.
Спрятать критерииКритерии проверки:| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ | 3 |
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка | 2 |
Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи | 1 |
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла | 0 |
| Максимальный балл | 3 |
Ответ: 284 кДж.