
### Solution
По мере нагревания газа сначала будет расти давление при постоянном объеме, так как чтобы сдвинуть поршень, нужно преодолеть силу трения. Тогда зависимость температуры от Q будет разной, в зависимости от того, начал поршень движение или нет. Будем считать, что зависимость имеет один вид, пока $Q \le Q_1$, и другой вид, когда $Q \ge Q_1$.
Это же равенство сохранится при равномерном движении поршня. Для того, чтобы поршень начал движение, необходимо, чтобы сила давления газа преодолела силу давления атмосферы и максимальную силу трения покоя. Тогда, спроецировав силы на горизонтальную ось, получим:
$$F_{газа} = F_{трения} + F_{атм}$$
$$ pS = F + p_0 S $$
$$ p = p_0 + \frac{F}{S}$$
Это давление, необходимое для начала движения поршня.
В ходе начального нагревания газа до указанного давления верно следующее (так как процесс изохорный):
$$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p}{T}$$
Тогда можно найти температуру начала движения поршня:
Так как вначале процесс изохорный, работа в нём не совершается. По первому закону термодинамики:
$$ Q = A' + \Delta U = \Delta U $$
Зная зависимость внутренней энергии газа от температуры $U = cT$:
$$ Q = \Delta U = U_1 - U_0 = cT - cT_0 $$
Окончательно:
$$T = T_0 + \frac{Q}{c}, \quad Q\le Q_1$$
#### Второй участок
На этом участке поршень движется. Сила трения во время движения постоянна, сила давления атмосферы также постоянна, а значит сила давления газа тоже постоянна. Следовательно процесс изобарный и давление в нём:
$$ p = p_0 + \frac{F}{S}$$
Известно, что половина тепла, выделяющегося при трении поршня о стенки возвращается в газ, тогда первый закон термодинамики будет выглядеть так:
@@ -57,6 +57,43 @@Второй участок
$$Q + Q_{тр} = A' + \Delta U$$
+
Рассмотрим работу трения на перемещении поршня $x$:
+
+
$$ A_{тр} = F x $$
+
+
Изменение объема газа на этом перемещении:
+
+
$$\Delta V = xS $$
+
+
А с другой стороны из уравнения Менделеева-Клапейрона для идеального газа:
+
+
$$\Delta V = \frac{\nu R \Delta T}{p} = \frac{\nu R \Delta T}{p_0 + \frac{F}{S}}$$
+
+
Тогда перемещение поршня можно выразить следующим образом:
+
+
$$ x = \frac{\Delta V}{S} = \frac{1}{S}\frac{\nu R \Delta T}{p_0 + \frac{F}{S}} = \frac{\nu R \Delta T}{p_0S + F}$$
+
+
И тогда работа трения:
+
+
$$A_{тр} = F \frac{\nu R \Delta T}{p_0S + F}$$
+
+
Половина этой энергии возвращается в газ:
+
+
$$Q_{тр} = \frac{F \nu R \Delta T}{2(p_0 S + F)}$$
+
+
Работа газа в изобарном процессе:
+
+
$$ A' = p \Delta V = \nu R \Delta T$$
+
+
Изменение внутренней энергии газа, как уже было показано выше:
+
+
$$\Delta U = c \Delta T $$
+
+
Запишем первый закон термодинамики, подставив в него полученные выражения для количества теплоты от работы трения, передаваемого газу, работы газа, а также изменение внутренней энергии газа:


### Solution
### Solution
По мере нагревания газа сначала будет расти давление при постоянном объеме, так как чтобы сдвинуть поршень, нужно преодолеть силу трения. Тогда зависимость температуры от Q будет разной, в зависимости от того, начал поршень движение или нет. Будем считать, что зависимость имеет один вид, пока $Q \le Q_1$, и другой вид, когда $Q \ge Q_1$.
По мере нагревания газа сначала будет расти давление при постоянном объеме, так как чтобы сдвинуть поршень, нужно преодолеть силу трения. Тогда зависимость температуры от Q будет разной, в зависимости от того, начал поршень движение или нет. Будем считать, что зависимость имеет один вид, пока $Q \le Q_1$, и другой вид, когда $Q \ge Q_1$.
Это же равенство сохранится при равномерном движении поршня. Для того, чтобы поршень начал движение, необходимо, чтобы сила давления газа преодолела силу давления атмосферы и максимальную силу трения покоя. Тогда, спроецировав силы на горизонтальную ось, получим:
Это же равенство сохранится при равномерном движении поршня. Для того, чтобы поршень начал движение, необходимо, чтобы сила давления газа преодолела силу давления атмосферы и максимальную силу трения покоя. Тогда, спроецировав силы на горизонтальную ось, получим:
$$F_{газа} = F_{трения} + F_{атм}$$
$$F_{газа} = F_{трения} + F_{атм}$$
$$ pS = F + p_0 S $$
$$ pS = F + p_0 S $$
$$ p = p_0 + \frac{F}{S}$$
$$ p = p_0 + \frac{F}{S}$$
Это давление, необходимое для начала движения поршня.
Это давление, необходимое для начала движения поршня.
В ходе начального нагревания газа до указанного давления верно следующее (так как процесс изохорный):
В ходе начального нагревания газа до указанного давления верно следующее (так как процесс изохорный):
$$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p}{T}$$
$$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p}{T}$$
Тогда можно найти температуру начала движения поршня:
Тогда можно найти температуру начала движения поршня:
Так как вначале процесс изохорный, работа в нём не совершается. По первому закону термодинамики:
Так как вначале процесс изохорный, работа в нём не совершается. По первому закону термодинамики:
$$ Q = A' + \Delta U = \Delta U $$
$$ Q = A' + \Delta U = \Delta U $$
Зная зависимость внутренней энергии газа от температуры $U = cT$:
Зная зависимость внутренней энергии газа от температуры $U = cT$:
$$ Q = \Delta U = U_1 - U_0 = cT - cT_0 $$
$$ Q = \Delta U = U_1 - U_0 = cT - cT_0 $$
Окончательно:
Окончательно:
$$T = T_0 + \frac{Q}{c}, \quad Q\le Q_1$$
$$T = T_0 + \frac{Q}{c}, \quad Q\le Q_1$$
#### Второй участок
#### Второй участок
На этом участке поршень движется. Сила трения во время движения постоянна, сила давления атмосферы также постоянна, а значит сила давления газа тоже постоянна. Следовательно процесс изобарный и давление в нём:
На этом участке поршень движется. Сила трения во время движения постоянна, сила давления атмосферы также постоянна, а значит сила давления газа тоже постоянна. Следовательно процесс изобарный и давление в нём:
$$ p = p_0 + \frac{F}{S}$$
$$ p = p_0 + \frac{F}{S}$$
Известно, что половина тепла, выделяющегося при трении поршня о стенки возвращается в газ, тогда первый закон термодинамики будет выглядеть так:
Известно, что половина тепла, выделяющегося при трении поршня о стенки возвращается в газ, тогда первый закон термодинамики будет выглядеть так:
@@ -57,6 +57,43 @@Второй участок
$$Q + Q_{тр} = A' + \Delta U$$
$$Q + Q_{тр} = A' + \Delta U$$
Рассмотрим работу трения на перемещении поршня $x$:
$$ A_{тр} = F x $$
Изменение объема газа на этом перемещении:
$$\Delta V = xS $$
А с другой стороны из уравнения Менделеева-Клапейрона для идеального газа:
$$\Delta V = \frac{\nu R \Delta T}{p} = \frac{\nu R \Delta T}{p_0 + \frac{F}{S}}$$
Тогда перемещение поршня можно выразить следующим образом:
$$ x = \frac{\Delta V}{S} = \frac{1}{S}\frac{\nu R \Delta T}{p_0 + \frac{F}{S}} = \frac{\nu R \Delta T}{p_0S + F}$$
И тогда работа трения:
$$A_{тр} = F \frac{\nu R \Delta T}{p_0S + F}$$
Половина этой энергии возвращается в газ:
$$Q_{тр} = \frac{F \nu R \Delta T}{2(p_0 S + F)}$$
Работа газа в изобарном процессе:
$$ A' = p \Delta V = \nu R \Delta T$$
Изменение внутренней энергии газа, как уже было показано выше:
$$\Delta U = c \Delta T $$
Запишем первый закон термодинамики, подставив в него полученные выражения для количества теплоты от работы трения, передаваемого газу, работы газа, а также изменение внутренней энергии газа: