§ 14. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам изменения состояния идеального газа
Пример 1. Идеальный одноатомный газ, давление которого p = 2,0 · 105 Па, изобарно расширяется так, что его объём возрастает на ΔV = 0,40 м3. Определите приращение внутренней энергии газа и количество теплоты, получаемое им в этом процессе.
p = 2,0 · 105 Па
ΔV = 0,40 м3
р = const
Q — ?
Решение: Приращение внутренней энергии идеального одноатомного газа При изобарном расширении идеального газа изменение его температуры связано с изменением объёма газа соотношением
Тогда . Согласно первому закону термодинамики для изобарного процесса .
Следовательно, .
Ответ: ΔU = 0,12 МДж, Q = 0,20 МДж.
Пример 2. На рисунке 81 представлен график процесса изменения состояния некоторой массы идеального газа (участок 2 3 — изотерма). На каком участке графика работа силы давления газа: а) положительная; б) отрицательная? На каком участке графика газ: а) получал количество теплоты; б) отдавал? Как изменялась внутренняя энергия газа?
Решение. Участок 1 2. Поскольку при постоянном давлении (р = const, р1 = р2) увеличивается объём газа (ΔV12 > 0), то растёт и его температура (ΔТ12 > 0). Следовательно, работа силы давления газа А12 > 0 и приращение его внутренней энергии ΔU12 > 0. Из первого закона термодинамики, записанного в виде Q12 = ΔU12 + А12, следует, что Q12 > 0.
Участок 2 3. Поскольку температура газа не изменяется (Т = const, Т2 = Т3, ΔТ23 = 0), то приращение его внутренней энергии ΔU23 = 0. Объём газа уменьшается (изотермическое сжатие), и работа силы давления газа А23 < 0. Из первого закона термодинамики, записанного в виде Q23 = ΔU23 + А23, следует, что Q23 < 0.
Ответ:
Участок графика | Работа силы давления газа | Количество теплоты | Приращение внутренней энергии газа |
1 2 | А12 > 0 | Q12 > 0 (газ получал количество теплоты) | ΔU12 > 0 |
2 3 | А23 < 0 | Q23 < 0 (газ отдавал количество теплоты) | ΔU23 = 0 |
Пример 3. Идеальный газ, масса которого постоянна, переводят из состояния 1 в состояние 3 двумя различными способами: 123 и 143 (рис. 81.1), где 12 и 43 — изотермы, а 23 и 14 — изохоры. Одинаковы ли при этих переходах: а) приращения внутренней энергии газа; б) работы, совершаемые силой давления газа; в) количества теплоты, сообщённые газу?
Решение. а) Так как начальное и конечное состояния для обоих переходов одинаковы, то одинаковы и приращения внутренней энергии:
ΔU123 = ΔU143 = U3 – U1.
б) Рассмотрев рисунок, можно заключить, что площадь фигуры, ограниченной осью OV, изотермой и изохорами, проходящими через точки 3 и 4, меньше площади фигуры, ограниченной осью OV, изотермой и изохорами, проходящими через точки 1 и 2. Следовательно, в процессе перехода 123 сила давления газа совершает большую работу, чем в процессе перехода 143:
А123 > А143.
в) Из первого закона термодинамики следует:
Q123 = ΔU13 + А123, Q143 = ΔU13 + А143.
Поскольку приращение внутренней энергии в обоих случаях одно и то же, а совершённая силой давления газа работа больше при переходе 123, то количество теплоты, сообщённое газу, при переходе 123 также больше: Q123 > Q143.
Ответ: а) ΔU123 = ΔU143; б) А123 > А143; в) Q123 > Q143.