Avrei 2 problemi sulla dilatazione termica!! (223360)
1) un gas perfetto ha una pressione iniziale di 300kpa, volume iniziale 5L e temperatura iniziale 40'C (stato a).
Un'espansione isoterma lo porta a triplicare il volume (stato b. Una compressione isoterma lo porta allo stato D volume 5L e passione 250 kpa. Determina il valore di p,v,t nei vari stati.
2) Un recipiente cilindrico la cui sezione ha area a è chiuso da un pistone a tenuta libero di muoversi verticalmente e contiene un gas perfetto. Inizialmente la temperatura del sistema è di 20'C e il pistone si trova ad un'altezza di 25 cm rispetto alla base del cilindro. Se si fornisce calore la temperatura passa a 60'C. Supponendo che la pressione sia costante e valga 120 kpa qual è l'altezza del pistone? Vi ringrazio
Un'espansione isoterma lo porta a triplicare il volume (stato b. Una compressione isoterma lo porta allo stato D volume 5L e passione 250 kpa. Determina il valore di p,v,t nei vari stati.
2) Un recipiente cilindrico la cui sezione ha area a è chiuso da un pistone a tenuta libero di muoversi verticalmente e contiene un gas perfetto. Inizialmente la temperatura del sistema è di 20'C e il pistone si trova ad un'altezza di 25 cm rispetto alla base del cilindro. Se si fornisce calore la temperatura passa a 60'C. Supponendo che la pressione sia costante e valga 120 kpa qual è l'altezza del pistone? Vi ringrazio
Risposte
Innanzi tutto questi sono problemi sui gas perfetti, per "dilatazione termica" in genere si intende una cosa un po' diversa.
Il testo del primo problema e` sbagliato o incompleto: cosi` com'e` e` assurdo!
Secondo problema:
legge dei gas perfetti
Stato iniziale:
Stato finale:
dai dati del problema:
dividendo membro a membro le due relazioni:
Il testo del primo problema e` sbagliato o incompleto: cosi` com'e` e` assurdo!
Secondo problema:
legge dei gas perfetti
Stato iniziale:
[math]p_1V_1=nRT_1[/math]
Stato finale:
[math]p_2V_2=nRT_2[/math]
dai dati del problema:
[math]V_1=H_1\cdot A[/math]
, [math]H_1=0,25[/math]
m[math]T_1=293[/math]
K, [math]T_2=333[/math]
K, [math]p_1=p_2=p[/math]
dividendo membro a membro le due relazioni:
[math]\frac{pH_1 A}{pH_2A}=\frac{nRT_1}{nRT_2}[/math]
[math]\frac{H_1}{H_2}=\frac{T_1}{T_2}[/math]
[math]H_2=H_1\frac{T_2}{T_1}=0,28[/math]
m