und zwar: Die innere Energie einer Gasmasse betrage 3645 bar*dm3. Bei Erwärmung erhöht sich der Betrag auf 4622 bar*dm3. Welchen Raum würde das Gas jeweils unter dem Druck 1000 mbar ausfüllen? Jemand vielleicht `ne Idee????????????
Hi Gabi !
In dem von Omi67 genannten Link steht noch die Zusatzfrage:
Wie groß ist die Energiezunahme, gemessen in Nm?
Die Energiezunahme ist die Differenz der inneren Energie nach der Erwärmung und vor der Erwärmung.
ΔU = U2 - U1 = (4622 - 3645) bar * dm³ = 977 bar * dm³
977 bar * dm³ * (100 000 N / m² bar) * (m³ / 1000 dm³) = 97700 Nm = 97,7 kJ
Für dieses Ergebnis ist die Kenntnis der 1000mbar-Volumina nicht erforderlich.
ΔU = 97 700 Nm
Gruß :- )
Hallo anonymous!
Die innere Energie einer Gasmasse betrage U1 = 3645 bar*dm3. Bei Erwärmung erhöht sich der Betrag auf U2 = 4622 bar*dm3. Welchen Raum würde das Gas jeweils unter dem Druck 1000 mbar ausfüllen?
Ich setze bei der Expansion zu p = 1000 mbar isotherme Zustandsänderung voraus.
Bei einer isothermen Zustandsänderung (T = konst.) ändert sich die innere Energie nicht.
U = pV
V1 = U1 / p
V2 = U2 / p
p = 1000 mbar = 1 bar
Dann wäre
V1 = 3645 bar * dm³ / 1 bar = 3645 dm³
V2 = 4622 bar * dm³ / 1 bar = 4622 dm³
Kommt mir, zugegeben, etwas zu einfach vor. Scheint aber richtig zu sein.
Gruß :- )
Vielen dank für eure Hilfe, ick werd aber aus dem ganzen nicht Schlau!!!Den Rest meiner Aufgaben konnte ich mehr oder weniger nachvollziehen, aber diese entzieht sich vollkommen meines Verständnisses, trotz eurer guten Ansätze! Na ja, mal sehen...
Hi Gabi !
In dem von Omi67 genannten Link steht noch die Zusatzfrage:
Wie groß ist die Energiezunahme, gemessen in Nm?
Die Energiezunahme ist die Differenz der inneren Energie nach der Erwärmung und vor der Erwärmung.
ΔU = U2 - U1 = (4622 - 3645) bar * dm³ = 977 bar * dm³
977 bar * dm³ * (100 000 N / m² bar) * (m³ / 1000 dm³) = 97700 Nm = 97,7 kJ
Für dieses Ergebnis ist die Kenntnis der 1000mbar-Volumina nicht erforderlich.
ΔU = 97 700 Nm
Gruß :- )