Для решения этой задачи воспользуемся первым началом термодинамики:
Q = nC_vΔT
Где Q - количество перенесённой теплоты, n - количество вещества газа, C_v - молярная теплоёмкость при постоянном объеме, ΔT - изменение температуры.
Так как у нас одноатомный идеальный газ, то mC_v = 3/2R.
У нас дано, что n = 1 моль, Q = 498,6 Дж, T1 = 350 К.
498,6 = (3/2) R ΔT
ΔT = 332,4/R
Так как R = 8,31 Дж/(моль*К), то:
ΔT = 40 К
Тогда итоговая температура будет:
T2 = T1 - ΔT = 350 - 40 = 310 К
Ответ: 4) 310 К.
Для решения этой задачи воспользуемся первым началом термодинамики:
Q = nC_vΔT
Где Q - количество перенесённой теплоты, n - количество вещества газа, C_v - молярная теплоёмкость при постоянном объеме, ΔT - изменение температуры.
Так как у нас одноатомный идеальный газ, то mC_v = 3/2R.
У нас дано, что n = 1 моль, Q = 498,6 Дж, T1 = 350 К.
498,6 = (3/2) R ΔT
ΔT = 332,4/R
Так как R = 8,31 Дж/(моль*К), то:
ΔT = 40 К
Тогда итоговая температура будет:
T2 = T1 - ΔT = 350 - 40 = 310 К
Ответ: 4) 310 К.