Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία

Σχετικά έγγραφα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

Επανάληψη των Κεφαλαίων 1 και 2 Φυσικής Γ Έσπερινού Κατεύθυνσης

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ


ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Για τα έργα και που παράγει το αέριο κατά τις διαδρομές και, αντίστοιχα, ισχύει η σχέση: α. β. γ. δ. Μονάδες 5. p A B O V

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. 2.1 Εισαγωγή

ΛΥΣΕΙΣ. µεταφορική κινητική ενέργεια του K η θερµοκρασία του αερίου πρέπει να: β) τετραπλασιαστεί δ) υποτετραπλασιαστεί (Μονάδες 5) δ) 0 J

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J

Μεταβολή Q, W, ΔU Παρατηρήσεις (3) ) Q = nrt ln V 1. W = Q = nrt ln U = 0 (5). Q = nc V T (8) W = 0 (9) U = nc V T (10)

Μεταβολή Q, W, ΔU Παρατηρήσεις (3) ) Q = nrt ln V 1. W = Q = nrt ln U = 0 (5). Q = nc V T (8) W = 0 (9) U = nc V T (10)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου.

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Κατά την αδιαβατική αντιστρεπτή µεταβολή ενός ιδανικού αερίου, η πίεση του αερίου αυξάνεται. Στην περίπτωση αυτή

Παρουσίαση Εννοιών στη Φυσική της Β Λυκείου. Κεφάλαιο Πρώτο Ενότητα: Θερμοδυναμική

Προσανατολισμού Θερμοδυναμική

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

Θερμοδυναμική. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΘΕΜΑ A. 4. Η πρόταση «Δε μπορεί να κατασκευαστεί θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης = 1» ισοδυναμεί με. α. Την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 ΛΥΣΕΙΣ

διαιρούμε με το εμβαδό Α 2 του εμβόλου (1)

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1&2

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ T 1 <T 2 A

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 15/11/2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Διάρκεια εξέτασης: 7.200sec (& κάθε ένα μετράει ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

2. Ασκήσεις Θερµοδυναµικής

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ - ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

PV=nRT : (p), ) ) ) : :

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. κινητική + + δυναμική

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΡΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. κινητική + + δυναμική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4

Διαγώνισμα B Λυκείου Σάββατο 09 Μαρτίου 2019

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΧΩΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ/ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 Θέμα Α

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA.

Φυσική Β Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού.

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

- 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

8 2.ΘΕΜΑ B Β.1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

2 mol ιδανικού αερίου, η οποία

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες προς υποψηφίους

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Κυκλική Κίνηση-Ορµή-Θερµοδυναµική

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

Το παραγόµενο έργο είναι µεγαλύτερο στη µεταβολή β. Η προσφερόµενη θερµότητα είναι µεγαλύτερη στη µεταβολή β

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΑΕΡΙΟ VAN DER WAALS ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚAMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 5/1/2015

2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNTΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΜΑ Α

12 η Διάλεξη Θερμοδυναμική

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΟ ΛΥΣΕΙΣ

α. 0 β. mωr/2 γ. mωr δ. 2mωR (Μονάδες 5) γ) στην ισόθερμη εκτόνωση δ) στην ισόχωρη ψύξη (Μονάδες 5)

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέµα 1 ο. α. Το σύστηµα των ηλεκτρικών φορτίων έχει δυναµική ενέργεια

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. συντελεστής απόδοσης δίνεται από τη σχέση e = 1

Transcript:

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Κεφάλαιο ο Σύντομη Θεωρία Θερμοδυναμικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο για να το περιγράψουμε χρησιμοποιούμε και θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως τη θερμοκρασία, τη θερμότητα, εσωτερική ενέργεια, κ.α. Θερμικά μονωμένο σύστημα είναι το σύστημα που δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον του. Θερμοδυναμική μεταβλητή ονομάζεται κάθε φυσικό μέγεθος που χαρακτηρίζει την κατάσταση στην οποία; Βρίσκεται το θερμοδυναμικό σύστημα. Οι θερμοδυναμικές μεταβλητές μιας ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου είναι η πίεση, ο όγκος και η θερμοκρασία ενώ κάποιες φορές αντί του όγκου χρησιμοποιούμε την πυκνότητα του αερίου. Θερμοδυναμική ισορροπία: Μια ποσότητα αερίου λέμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας αν όλες οι θερμοδυναμικές μεταβλητές που το περιγράφουν έχουν σταθερή τιμή σε όλη την έκταση του αερίου. Αντιστρεπτή μεταβολή: είναι η μεταβολή κατά την οποία ένα σύστημα μεταβαίνει από μια ική κατάσταση ισορροπίας σε μια ική μέσω διαδοχικών καταστάσεων ισορροπίας. Μια αντιστρεπτή μεταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα. Μια αντιστρεπτή μεταβολή παριστάνεται γραφικά με μια συνεχή γραμμή, ενώ οι μη αντιστρεπτές μεταβολές δε μπορούν να παρασταθούν γραφικά. Θερμότητα ή θερμική ενέργεια (Q): είναι η μορφή ενέργειας που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας. Η μονάδα μέτρησης της θερμότητας όπως και κάθε μορφής ενέργειας είναι το J(Joule). Για το πρόσημο της θερμότητας: Αν το σύστημα απορροφά θερμότητα τότε αυτή θα θεωρείται θετική. Αν το σύστημα αποβάλλει θερμότητα τότε αυτή θα θεωρείται αρνητική. Έργο (W) παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου. Σε κάθε αντιστρεπτή μεταβολή το έργο είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραφική παράσταση και τον άξονα των όγκων σε διάγραμμα -. Η μονάδα μέτρησης του έργου είναι το J(Joule). Για το πρόσημο του έργου: Αν το αέριο εκτονώνεται το έργο είναι θετικό. Αν το αέριο συμπιέζεται το έργο είναι αρνητικό. Εσωτερική ενέργεια (U): Είναι το σύνολο των ενεργειών των σωματιδίων που απαρτίζουν το αέριο, δηλαδή ενέργεια λόγω της σχετικής κίνησης τους και λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Ειδικά για το ιδανικό αέριο έχουμε υποθέσει ότι τα μόρια τους δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οπότε η εσωτερική ενέργεια σ αυτήν την περίπτωση είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των μορίων. Έτσι αν το ιδανικό αέριο περιέχει Ν μόρια, θα ισχύει: U=N mυ U=N kt R U= N T N A U= nrt R N ισχύει k= και n = NA NA

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Η εσωτερική ενέργεια μιας ορισμένης ποσότητας αερίου εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία του. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας (ΔU) ισούται με ΔU=U U U= Nk ΔT U= n R ΔT και εξαρτάται μόνο από την ική και ική κατάσταση του συστήματος και όχι από τον τρόπο που έγινε η μεταβολή. Η μονάδα μέτρησης της εσωτερικής ενέργειας είναι το J(Joule). Για το πρόσημο της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας: Αν το αέριο θερμαίνεται (αύξηση της θερμοκρασίας), η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι θετική. Αν το αέριο ψύχεται, (μείωση της θερμοκρασίας), η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι αρνητική. Αν η θερμοκρασία του αερίου είναι σταθερή, η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι ίση με μηδέν. ος Θερμοδυναμικός Νόμος: Το ποσό της ένα θερμοδυναμικό σύστημα ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα της μεταβολής της εσωτερικής του ενέργειας και του έργου που παράγει και καταναλώνει το σύστημα. Q=ΔU+W O ος θερμοδυναμικός νόμος είναι η εφαρμογή της διατήρησης της ενέργειας στη θερμοδυναμική. Εφαρμογή του ου θερμοδυναμικού νόμου στις γνωστές μας αντιστρεπτές μεταβολές: α) Ισόθερμη μεταβολή Η θερμοκρασία στην ισόθερμη μεταβολή είναι σταθερή, άρα ΔΤ=0, οπότε και ΔU=0. Το έργο στην ισόθερμη μεταβολή αποδεικνύεται ότι είναι ίσο με W=nRTln ή W= ln ή και W= ln (οι δύο ευταίες σχέσεις χρησιμοποιούνται αφού αποδειχτούν. Η απόδειξη τους στηρίζεται στην καταστατική εξίσωση: =nrt καθώς και στην εξίσωση της ισόθερμης: = = ) Ετσι ο ος θερμοδυναμικός νόμος, παίρνει τη Q = ΔU + W Q = W = n R T ln Στην ισόθερμη μεταβολή όλο το ποσό το αέριο ισούται με το έργο που παράγει ή καταναλώνει το αέριο.

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 β) Ισόχωρη μεταβολή Ο όγκος στην ισόχωρη μεταβολή είναι σταθερός, άρα W=0. Ετσι ο ος θερμοδυναμικός νόμος, παίρνει τη Q = ΔU + W Q = ΔU, (Γνωρίζουμε ήδη ότι U= n R ΔT ή U= Δ, εφαρμόζοντας την καταστατική εξίσωση) Στην ισόχωρη μεταβολή όλο το ποσό το αέριο ισούται με τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας. γ) Ισοβαρής μεταβολή Το έργο στην ισοβαρή μεταβολή αποδεικνύεται ότι ισούται με: W=Δ W=( ) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στην ισοβαρή μεταβολή ισούται με U= n R ΔT U= Δ U= ( ) Ετσι ο ος θερμοδυναμικός νόμος, παίρνει τη Q = ΔU + W Q = ( ) + ( ) 5 Q = ( ) δ) Αδιαβατική μεταβολή: Είναι η μεταβολή ενός συστήματος κατά την οποία το σύστημα δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον. Νόμος της αδιαβατικής: Ο νόμος της αδιαβατικής μεταβολής είναι γνωστός και ως νόμος του oisson και εκφράζεται από την εξίσωση γ γ γ = σταθ. ή =, όπου γ: ονομάζεται αδιαβατικός συνεστής, είναι ένας καθαρός αριθμός, μεγαλύτερος της μονάδας και εξαρτάται από την ατομικότητα του αερίου και από το είδος των δεσμών μεταξύ των ατόμων του μορίου του αερίου. Γραφική παράσταση: A T A >T B B T B Στην ισοβαρή μεταβολή το ποσό το αέριο κατά το ένα μέρος ισούται με τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας και το υπόλοιπο ισούται με το έργο που παράγει ή καταναλώνει το αέριο.. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται μια αδιαβατική εκτόνωση. Παρατηρείστε ότι η καμπύλη της αδιαβατικής είναι πιο απότομη από την καμπύλη της ισόθερμης Το έργο στην αδιαβατική μεταβολή αποδεικνύεται ότι ισούται με: - W= -γ Στην αδιαβατική μεταβολή το έργο που παράγει ή καταναλώνει το αέριο ισούται με το αντίθετο της μεταβολής της εσωτερικής του ενέργειας

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Ετσι ο ος θερμοδυναμικός νόμος, παίρνει τη Q = ΔU + W 0 = ΔU + W W= -ΔU Έτσι κατά την αδιαβατική εκτόνωση, W>0 ΔU<0ΔΤ<0, δηλ. το αέριο ψύχεται. Ενώ κατά την αδιαβατική συμπίεση, W<0 ΔU>0ΔΤ>0, δηλ. το αέριο θερμαίνεται. δ) Κυκλική μεταβολή: ονομάζεται η μεταβολή του συστήματος κατά την οποία το σύστημα μετά από μια σειρά μεταβολών επιστρέφει στην ική του κατάσταση. Το έργο στην κυκλική μεταβολή ισούται με το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραμμή που περιγράφει τη μεταβολή. Αν η γραφική παράσταση της μεταβολής διαγράφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, το έργο θα είναι θετικό, ενώ αν διαγράφεται αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού το έργο θα είναι αρνητικό. Κατά την κυκλική μεταβολή, η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι μηδέν, γιατί όπως είπαμε και πιο πριν η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας εξαρτάται μόνο από την ική και ική κατάσταση και όχι από τον τρόπο που έγινε η μεταβολή. Εδώ λοιπόν ική και ική κατάσταση ταυτίζονται, δηλ. Τ =Τ άρα ΔΤ=0, οπότε και ΔU=0. 'Ετσι ο ος θερμοδυναμικός νόμος, παίρνει τη Q = ΔU + W Q = W Στην κυκλική μεταβολή το ποσό το αέριο ισούται με το έργο που παράγει ή καταναλώνει το αέριο.. Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες Η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα C εκφράζει το ποσό της θερμότητας που πρέπει να προσφέρουμε σε mol του σώματος ώστε να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά βαθμό. Μεταβολή υπό σταθερό όγκο Σε μια ισόχωρη μεταβολή, το ποσό της μια ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου δίνεται από τη σχέση Q = n C v ΔT Η μεταβολή μας είναι ισόχωρη, άρα W=0 Οπότε από τον ο θερμοδυναμικό νόμο, Q=ΔUΔU= n C v ΔT Επειδή η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας δεν εξαρτάται από τον τρόπο που έγινε η μεταβολή αλλά από την ική και ική κατάσταση, η πιο πάνω σχέση ισχύει σε κάθε μεταβολή (αντιστρεπτή ή μη αντιστρεπτή) Μεταβολή υπό σταθερή πίεση Σε μια ισοβαρή μεταβολή, το ποσό της μια ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου δίνεται από τη σχέση Q = n C p ΔT. Ο αριθμός γ που συναντήσαμε στην αδιαβατική μεταβολή, είναι ο λόγος των C γραμμομοριακών ειδικών θερμοτήτων, δηλ. γ= p C Απόδειξη της σχέσης C p = C v + R Από τον ο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε Q = ΔU + W n C p ΔT = n C v ΔT + Δ n C p ΔT = n C v ΔT + n RΔT C p = C v + R, δηλ. C p > C 4

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Απόδειξη της σχέσης C = R και C p = 5 R Για τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, ορισμένης ποσότητας μονοατομικού ιδανικού αερίου ισχύει: U= n R ΔT n C v ΔT = n R ΔT C = R Από τη σχέση C p = C v + R, που δείξαμε πιο πάνω, προκύπτει C p = C v + R C p = R+ R C p = 5 R Να δείξετε ότι ισχύει: Συνοψίζοντας R C = και γ- γr C = γ- Αντιστρεπτή μεταβολή Ισόθερμη Ισόχωρη Ισοβαρής Αδιαβατική Νόμος μεταβολής =σταθ ή = T =σταθ ή T = T T =σταθ ή T = T γ = σταθ. ή γ γ = Κυκλική - Έργο (W) nrtln ή ln ή ln 0 Δ - -γ Εμβαδόν σε διάγραμμα - ή W +W +W + Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας (ΔU) 0 Θερμότητα (Q) nrtln ή ln ή ln Εφαρμογή ου θερμοδ. Νόμου Q =ΔU +W Q = W nrδt Q=ΔU Q=ΔU nrδt n C p ΔT ή 5 Δ Q =ΔU +W nrδt 0 ΔU = -W 0 Q +Q +Q + Q ολ = W ολ 5