chf_im_sem_1b.pdf

1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

TERMOCHEMIA

Zadania przykładowe

1.1. Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego znajduje się

początkowo w warunkach P 1 = 2⋅10 5 Pa i T 1 = 300 K. Zmiana ciśnienia do P 2 =

10 5 Pa nastąpiła:

a) w warunkach stałej temperatury,

b) w warunkach stałej objętości .

Obliczyć q, w, ∆U oraz ∆H obu procesów zakładając, że zachodzące przemiany

są odwracalne.

Rozwiązanie

a) Dla procesu izotermicznego (∆T = 0) ∆U = 0 i ∆H = 0

zatem q = -w

Praca w procesie izotermicznym dana jest równaniem:

wRT V

210

=−

nRT

1 8 314 300

=−

1728 8

⋅

st¹d:

q = 1728,8 J

b) W procesie izochorycznym (∆V = 0) wPdV

=− =

∫ 0

zatem

∆U = q

Zmiana energii wewnętrznej dana jest równaniem

= ∫

∆UnCdT

Wobec faktu, że mamy do czynienia z gazem doskonałym, C v = const.,

zatem:

∆U = nC v (T 2 - T 1 )

Temperaturę końcową T 2 obliczamy z zależności:

= ⋅ ⋅

10 300

210

⋅

= ⇒= =

150

⋅

stąd:

∆U

=⋅ − = −

1 1 5 150 300

(

)

1870 6

J q

(C v dla jednoatomowego gazu doskonałego wynosi 1,5R).

Zmianę entalpii wyliczymy z zależności:

( )

∫

∆HnCdTnCT T

−

(C p =const.)

∆H

=⋅ − = −

(

)

3117 7

1.2. Dwa mole dwuatomowego gazu doskonałego, znajdujące się począt-

kowo w warunkach V 1 = 2,24⋅10 -2 m 3 i T 1 = 273 K, zwiększyły dwukrotnie

swoją objętość odwracalnie w warunkach stałego ciśnienia. Obliczyć q, w, ∆U i

∆H tego procesu oraz parametry końcowe.

Rozwiązanie

Proces jest izobaryczny, a więc P = const.

Obliczamy ciœnienie:

= =

nRT

2 8 314 273

224 10

⋅ ⋅

⋅

= ⋅

2 026 10

−

Temperaturę końcową obliczamy z zależności:

= ⇒= = = ⋅ =

2 273 546

Praca dana jest zależnością:

w dV

=− ∫

Dla procesu izobarycznego (P = const)

w = - P(V 2 - V 1 ) = -2,026 ⋅ 10 5 (4,48 . 10 -2 - 2,24 . 10 -2 ) = -4538,2 J

∆U = nC v (T 2 - T 1 ) = 2 ⋅ 2,5R (546-273) = 11348,6 J

(C v dla gazu doskonałego dwuatomowego wynosi 2,5 R).

Wobec faktu, że ∆U = q + w

1 2 5 150 300

q = ∆U - w = 11348,6 -(-4538,2) = 15886,8 J

∆H = nC p (T 2 - T 1 ) = 2 ⋅ 3,5R (546-273) = 15888,0 J

W procesie izobarycznym q równe jest oczywiście ∆H. Występujące tu różnice

są związane z zaokrągleniami przy obliczeniach.

1.3. Jeden mol azotu znajduje się w cylindrze z tłokiem pod

ciśnieniem 2⋅10 5 Pa w temperaturze 400 K. Cylinder jest izolowany cieplnie od

otoczenia. Gaz rozprężył się do ciśnienia końcowego 10 5 Pa trzema różnymi

drogami:

a) przy P zewn. nieznacznie mniejszym od ciśnienia gazu (przez cały czas trwania

procesu),

b) przeciwko stałemu ciśnieniu zewnętrznemu P = 10 5 Pa,

c) przy P zewn. = 0.

Obliczyć q, w, ∆U, ∆H i ∆S procesów oraz końcowe temperatury dla procesów

a), b) i c). Azot traktujemy jak gaz doskonały.

Rozwiązanie

Cylinder jest izolowany cieplnie od otoczenia, nie ma zatem wymiany

ciepła między cylindrem (układem) a otoczeniem, stąd wniosek, że mamy do

czynienia z przemianami adiabatycznymi, czyli q = 0.

a) Zapis punktu a) wskazuje, że mamy do czynienia z procesem odwracalnym,

za-tem zmiana entropii gazu ∆S(układu) = 0.

Końcową temperaturę obliczymy z zależności słusznej jedynie dla

odwracalnej adiabaty:

210

p ln

, ln

⇒=

328

400

⋅

∆U = nC v (T 2 - T 1 ) = 1 ⋅ 2,5R(328-400) = -1496,5 J

ponieważ

q = 0

to:

w = ∆U = -1496,5 J

∆H = n C p (T 2 -T 1 ) = 1 ⋅ 3,5R(328-400) = -2095,1 J

b) Rozprężanie przeciwko stałemu ciśnieniu zewnętrznemu jest procesem nieod-

wracalnym. Dla obliczenia temperatury końcowej skorzystamy z zależności:

∆U = w

nC v (T 2 - T 1 ) = -P(V 2 - V 1 )

V 1 obliczymy z zależności V

= =

nRT

8 314 400

210

⋅

=⋅

166 10

−

⋅

V 2 wyrazimy za pomocą parametrów końcowych V

stąd otrzymamy zależność:

( )

2 5

−− −⋅

400





166 10

−





gdzie jedyną niewiadomą jest szukana temperatura końcowa T 2 .

T 2 = 342,8 K

∆U = w = 2,5R(342,8-400) = - 1188,9 J

∆H = 3,5R(342,8-400) = -1664,5 J

Zmianę entropii układu obliczymy korzystając z zależności:

∆SC

−

słusznej dla dowolnej przemiany 1 mola gazu

doskonałego

, ln ,

342 8

400

210

∆SR

−

= ⋅

127

J K

−

⋅

c) Dla procesu rozprężania do próżni mamy w = 0, a ponieważ q = 0, zatem i

∆U = 0, i w konsekwencji ∆T = 0. Wobec ∆T = 0, ∆H = 0.

210

∆SC

−

= −

= ⋅

576

J K

−

⋅

1.4 Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego znajdujący się w

warunkach normalnych wykonuje cykl odwracalny pokazany na rysunku:

Podczas przemiany A następuje dwukrotne zwiększenie ciśnienia, przy braku

wymiany ciepła z otoczeniem. Określić rodzaj przemian oraz obliczyć wartości

q, w, ∆U i ∆H dla poszczególnych przemian i dla cyklu. Wyniki przedstawić w

tablicy.

Rozwiązanie

Przemiana A jest procesem adiabatycznym (q = 0)

Przemiana B jest procesem izochorycznym (V = const)

Przemiana C jest procesem izobarycznym (P = const).

Ponieważ ∆H i ∆U są funkcjami stanu, zatem dla cyklu ∆H i ∆U są równe 0.

Obliczamy temperaturę w punkcie 2.

Dla odwracalnej adiabaty

p ln

zatem

⇒=

360

273

∆U A = w A = nC v (T 2 - T 1 ) = 1⋅ 1,5R(360 - 273) = 1085,0 J

∆H A = nC p (T 2 - T 1 ) = 1 ⋅ 2,5R(360 - 273) = 1808,3 J

Obliczamy temperaturę w punkcie 3.

Ciśnienie, jak wynika z rysunku, osiąga w punkcie 3 wartość ciśnienia

początkowego. Dla przemiany izochorycznej

= ⇒= = =

180

∆U B = q B = 1,5R(180 - 360) = -2244,8 J

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: