Um cilindro, de área de seção reta uniforme igual a 0,10m2, dotado de um êmbolo que pode se mover sem atrito, contém um gás ideal em equilibrio. O êmbolo se encontra a uma altura h= 0,50m acima da base do cilindro, como mostra a figura:
Calcule:
A) a variaçao da energia interna sofrida pelo gás
B) a pressão do gás no interior do cilindro
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
15
a)
Q=T+ΔU
Como o corpo cede calor, temos Q=-1.5x10^3J
Como o trabalho é realizado sobre o gás, temos T=-1x10^3
-1.5x10^3=-1x10^3+ΔU
ΔU=-500J
b)
Variação de volume do gás
V=B*H
V=0.1*0.5
Vi=0.05
V=0.1*0.4
Vf=0.04
T=ΔV*p
-1x10^3=(0.04-0.05)*p
10^3=-0.01*p
p=100000Pa
Q=T+ΔU
Como o corpo cede calor, temos Q=-1.5x10^3J
Como o trabalho é realizado sobre o gás, temos T=-1x10^3
-1.5x10^3=-1x10^3+ΔU
ΔU=-500J
b)
Variação de volume do gás
V=B*H
V=0.1*0.5
Vi=0.05
V=0.1*0.4
Vf=0.04
T=ΔV*p
-1x10^3=(0.04-0.05)*p
10^3=-0.01*p
p=100000Pa
Respondido por
8
a) Podemos afirmar que a variação da energia interna sofrida pelo gás será de -500 Joules.
Para responder esse tipo de questão, deveremos levar em consideração o uso da seguinte expressão da termodinâmica:
Q=T+ΔU
Como o corpo cede calor, teremos que:
Q= -1.5 x 10³ Joules
Como o trabalho é realizado sobre o gás, teremos que
T= -1 x 10³
-1.5x10³ = -1x10³ + ΔU
ΔU= -500 Joules
b) A pressão do gás no interior do cilindro é de 100000 Pa.
Variação de volume do gás é dada por:
V=B*H
V=0.1*0.5
Vi=0.05
V=0.1*0.4
Vf=0.04
T=ΔV*p
-1x10^3=(0.04-0.05)*p
10^3=-0.01*p
p= 100000 Pascal
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Anexos:
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