Scritti di Termodinamica 2002 ! 2016 (02/07/18) Una mole di gas ideale passa dallo stato A allo stato B con una trasformazione isobara in cui: H = 2269:72 J, U = 1621:23 J, S = 6:931 J=K Determinare i valori di TA e TB : Soluzione H = U + P V =) U = cV T = cV (TB dS = T1 dU + Tp dV = = cp cV TB TB TA = TA = H= H U = U cV = TA ) cV T 2269:72 1621:23 U + p V = cp T = cp (TB dT + R dT = T cp dT T ) S = cp ln TTBA = 1:4 =) gas biatomico 1621:23 5 8:314 2 = 78:0 K = exp( S=cp ) = exp(6:931=( 27 8:314)) = 1:2689 TA +78 K TA TA = = 1:2689 ) 0:2689TA = 78 K ) 78 0:2689 = 290:07 K, TB = 368:07 K. 1 TA ) (02/07/18) Una mole di gas ideale biatomico compie un ciclo reversibile costituito da: 1) una espansione adiabatica da A (TA = 600 K ) a B (TB = 300 K). 2) una compressione isoterma …no al punto C a volume uguale a quello iniziale VA : 3) una trasformazione isocora …no a tornare alla temperatura TA : Calcolare il rendimento del ciclo. Soluzione: VC = VA ; = 7=5; QAB = 0; QBC = RTB ln VVBC = RTB ln VVBA 1 = TA VA 1 = TB VB 1 =) VVBA 0:17678 QBC = 8:314 300 ln (0:17678) J = QCA = CV (TA TC ) = 5 2 L QCA = 1913:4 6235:5 ) VA VB = 4322:1 J 8:314 300 J = 6235:5 J L = QBC + QCA = 1913:4 J = 1 TB TA = 0:30686 2 TB TA 1 = 1 2 5 2 = (02/09/12) Un blocco di stagno di massa m = 1:5 kg a temperatura ambiente (tA = 20 C) viene posto a contatto con una sorgente alla temperatura di fusione dello stagno (tF = 232 C): Ad equilibrio raggiunto, la variazione di entropia dell’universo vale Sun = 42:2 J=K. Calcolare il calore speci…co dello stagno. Soluzione Sun = SSn + Q = mc(TF Samb = TA ) + m mc(T F T A )+m TF Sun = mC ln TTFA + C= S un m ln TF TA SSn = mc ln TTFA + Samb TF T A TF m TF = m TF ; Q TF Samb = : calore ceduto dalla sorgente.. ; mc(TF T A )+m TF = mC ln TTFA 42:2 1:5(ln 273:15+232 273:15+20 3 232 20 273:15+232 ) TF T A TF ; J=KgK = 225:98 J=KgK. (02/09/12) Cinque moli di gas ideale biatomico sono contenute, alla temperatura t1 = 250 C, nel volume V1 di un cilindro connesso ad un altro cilindro da un rubinetto chiuso. Il gas compie nel primo cilindro una espansione adiabatica reversibile, …no ad occupare un volume V 0 = 4V1 . Si apre poi il rubinetto e il gas ‡uisce nel secondo cilindro, inizialmente vuoto, di volume V2 = V1 : Il sistema è termicamente isolato e con pareti rigide. Calcolare U e S di ciascuna trasformazione. Soluzione U1 = ncV (T10 S1 = 0 (Adiab. rev.). 523:15 K Cp = 27 R, CV = 25 R, T1 V1 1 = T10 V10 1 = Cp CV = 1:4; ) T10 = T1 T1 ); n = 5; T1 = t1 + 273:15 = 1 = 0:4 1 V1 V10 = T1 1 0:4 4 = 0:574 35 T1 = 0:574 35 523:15 K = 300:47 K. U1 = 5 2:5 8:314 (300:47 523:15) J = U2 = 0 (Espansione libera). V S2 = nR ln Vfi ; Vf = 4V1 + V2 = 5V1 : S2 = 5 8:314 ln 45 J=K = 9:276 1 J=K. 4 23142: J (02/09/26) Una macchina termica reversibile assorbe una quantità di calore Q2 = 2 105 J da una sorgente a T2 = 973:2 K, e cede una quantità di calore Q1 ad una sorgente a temperatura T1 = 573:2 K, e una quantità di calore Q3 = Q1 ad una sorgente a temperatura T3 = 373:2 K. Calcolare il valore di Q1 ; il lavoro totale compiuto ed il rendimento. Soluzione Q1 T1 + QT22 + Q1 T1 + QT31 = 3 Q1 TT11+T = T3 Q1 = 2 105 973:2 Ltot = Q2 2 105 J = Ltot Q2 = Q3 T3 = 0: (Teorema di Clausius) Q2 ; T2 Q2 ; T2 Q1 Q1 = 573:2 373:2 573:2+373:2 jQ1 j 1 T1 + 1 T3 = Q2 T1 T3 T2 T1 +T 3 J = 46452 J: jQ3 j = Q2 2 jQ1 j = 2 46452 J = 107096 J. 107 096 2 105 Q2 ; T2 = 0:53548: 5 (02/09/26) Un cilindro con pareti adiabatiche è chiuso da un pistone isolante,scorrevole senza attrito. Il volume interno di 72 dm3 è diviso a metà da una parete diatermana …ssa. Entrambe le parti sono riempite con un gas ideale avente Cv = 16:6 J=Kmol, P = 1 bar e t = 0 C: Si comprime reversibilmente il gas nella parte A …no a che la pressione nella parte B è PB = 2 bar. Calcolare, per il gas contenuto in A, il volume VA , Il lavoro LA e la variazione di entropia SA : Soluzione T T0 = P P0 S= = 2 ) T = 2 T0 = 546:3 K ( trasf. isocora in B) SB = 0 (adiab. rev.) ) SA + 0 V0 = n = PRT 0 SA = 105 36 10 3 8:314 273:15 SA = SB = ncV ln TT0 : = 1:5852 mol. 1:5852 16:6 ln 2 = 18:240 J=K. Ma per la generica trasformazione in A: SA = nCV ln TT0 + nR ln VVA0 = ln VVA0 = 2 SA nR SA nR ) VA = V0 e2 SA + nR ln VVA0 ) nR ln VVA0 = 2 SA = 36 exp( 2:768) = 2:2603 dm3 (18:240 2)=(1:5852 8:314) = 2:7680 U= LA = (LA + LB ) = U= 2ncV (T LA (LB = 0 perchè VB = cost.) T0 ) = 2ncV T0 = 2 1:585 2 16:6 273:15 J = 14376 J 6 (03/01/15) Una mole di gas ideale monoatomico esegue un ciclo ABCA in cui: AB è una espansione isobara che ne raddoppia il volume; BC una trasformazione isocora irreversibile, realizzata ponendo il gas a contatto il gas con una sorgente a temperatura TC; CA una compressione isoterma reversibile. Calcolare il rendimento del ciclo e la variazione di entropia dell’universo. Soluzione Nel ciclo, irreversibile, il calore viene assorbito lungo l’isobara. QAB = nCp (TB TA ); viene invece ceduto nell’isocora BC e nell’isoterma CA: QBC = nCV (TC TB ) = nCV (TA TB ) VA VA = nRTA ln QCA = nRTA ln VC VB quindi nCV (TA TB ) + nRTA ln(VA =VB ) CV (TB =TA 1) + Rln(VB =VA ) =1 = 1+ nCp (TB TA ) Cp (TB =TA 1) essendo TB =TA = VB =VA = 2; si ottiene: CV + R ln 2 3=2 + ln 2 =1 = 0:12 =1 Cp 5=2 La variazione di entropia nel ciclo è nulla, quindi la variazione di entropia dell’universo è pari alla variazione di entropia delle sorgenti. VA TB TC TB CV R ln = Suniv = Ssorg = Cp ln TA TC VC 8:314 ((5=2) ln 2 (3=2) + ln(1=2)) J=K = 3:18 J=K. TB SsorgAB = Cp ln = ( 8:314) (5=2) ln 2 = 14:407 J=K: TA VA SsorgCA = R ln = ( 8:314) ln(1=2) = 5:7628 J=K. VC TC TB SsorgBC = CV = ( 8:314) ( 3=2) = 12:471 J=K. TC TB SgasBC = CV ln = ( 8:314) ln(1=2) 3=2 = 8:6442 J=K. TC SsorgCA + ( SgasBC ) = 5:7628 + 8:6442 = 14:407 J=K. Si noti che TC = TA 7 (03/01/24) Una massa di ghiaccio m = 0:9 kg a temperatura T1 = 250 K viene introdotta in un recipiente vuoto di volume 0:1 m3 , che viene messo a contatto termico con una sorgente a T2 = 500 K. Calcolare la pressione nel recipiente all’equilibrio, la variazione d’entropia dell’acqua e quella della sorgente termica; l’acqua viene poi riportata reversibilmente alla temperatura iniziale. Calcolare la variazione d’entropia dell’universo nell’intero ciclo di riscaldamento e ra¤reddamento. Soluzione 5 Pmol = 18 g=mol, Cv = R = 20:785 J=Kmol, 2 Cgh = 2093:4 J=kgK, Caq = 4186:8 J=kgK, F = 3:344 105 J=K, E = 2:257 106 J=K Soluzione P = nRT mRT 900 8:314 500 = = = 2:078 5 106 P a V (Pmol ) V 18 0:1 Q1 = Cgh m (TF Q2 = T1 ) = 2093:4 0:9 (273:15 250) = 43616: J m = 3:344 105 0:9 = 3:009 6 105 J F Q3 = Caq m (TE TF ) = 4186:8 0:9 (373:15 273:15) = 3:7681 105 J m = 2:257 106 0:9 = 2:0313 106 J 900 Q5 = Cv n (T2 TE ) = 20:785 (500 373:15) = 1:318 3 105 J 18 Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 = Q4 = E (0:43616 + 3:0096 + 3:7681 + 2 0:313 + 1:3183) 105 = 2:884 5 106 J 2:884 5 106 = 5769:0 J=K 500 TF Q2 TE Q4 T2 = mcgh ln + + mcacq ln + + ncv ln = T1 TF TF TE TE Samb = Sacq = 0:9 Q = T 2093:4 2:031 3 106 + 373:15 ln 273:15 3:009 6 105 + + 0:9 250 273:15 8 4186:8 ln 373:15 + 273:15 500 900 ln = 8191:9 J=K 18 373:15 Il ra¤reddamento reversibile non modi…ca la variazione d’entropia che vale: +20:785 Sun = Samb + Sacq = 5769:0 + 8191:9 = 2422:9 J=K 9 (03/01/24) Tre moli di gas ideale passano dallo stato A (VA = 30 dm3 ; PA = 2 bar) allo stato B (VB = 100 dm3 ; PB = 4 bar) compiendo una trasformazione reversibile, rappresentata da un segmento sul piano (P; V ). Sapendo che SAB = 148:2 J=K decidere se il gas è monoatomico o biatomico. Calcolare il calore scambiato dal gas nella trasformazione. Soluzione SAB = nCV ln nCV CV = 5=2 R VB PB VB PB + nCP ln = n CV ln + (CV + R) ln PA VA PA VA PB VB + ln PA VA + nR ln SAB =n VB VA ln R ln PB VB ln + ln PA VA = VB VA 1 3 148:2 = 8:314 ln( ln 2 + ln( 10 ) 3 10 ) 3 = 20:763 J=K = gas biatomico L = 1=2(PA + PB )(VB TB = 0:03) = 21273 J PB VB PA V A ; TA = nR nR U = nCV 5=2 (PB VB Q= VA ) = 1=2(6 1:013 105 )(0:1 T = 5=2 nR(TB TA ) = PA VA ) = 5=2(4 0:1 2 0:03) 1:013 105 = 86105 J U + L = 86105 + 21273 = 1:073 8 105 J 10 (03/04/15) Un gas ideale biatomico, a pressione P0 = 1:013 105 P a, volume V0 = 0:01 m3 e temperatura T0 = 293:2 K viene compresso adiabaticamente e reversibilmente …no a V1 = 1:5 10 3 m3 . A causa dell’imperfetto isolamento termico, dopo un certo tempo il gas ritorna alla temperatura iniziale T0 . Calcolare la pressione massima raggiunta, la temperatura massima, la pressione …nale del gas, la variazione di entropia del gas e l’energia inutilizzabile. Soluzione 7 = ; 5 Nell’adiabatica reversibile = P1 V1 ; )P1 = P0 P0 V0 V0 V1 = 1:013 105 10 1:5 7 5 Pa = 1:442 4 106 P a 1 2 5 V0 10 K = 626:22 K = 293:2 V1 1:5 A volume costante il gas si ra¤redda …no a T0 e la pressione p2 …nale sarà 1:013 105 0:01 P0 V0 = P a = 6:753 3 105 P a P2 V1 = P0 V0 ) P2 = V1 1:5 10 3 La variazione d’entropia del gas lungo l’isocora sarà: T0 P0 V 0 5 T0 5 1:013 105 0:01 293:2 J Sgas = nCv ln = Rln = ln = T1 RT0 2 T1 2 293:2 626:22 K J = 6:5545 K e quella dell’ambiente T1 T0 P0 V0 5 T1 T0 5 P0 V0 Samb = nCv = R = (T1 T0 ) = T0 RT 0 2 T0 2 T02 5 1:013 105 0:01 J J = (626:22 293:2) = 9:810 5 2 2 K K (293:2) T0 V0 1 Sun = = T1 V1 Sgas + 1 ) T1 = T0 Samb = ( 6:5545 + 9:8105) Ein = T0 Sun = 293:2 3:256 J J = 954:66 K K 11 J J = 3:256 = K K (03/04/15) Un frigorifero reversibile funziona assorbendo W = 400 J per ciclo, tra t2 = 25 C e t1 = 4 C. Se vi si pone all’interno 1 kg di acqua a t3 = 20 C;calcolare in quanti cicli la macchina riuscirà a trasformare tutta l’acqua in ghiaccio a t1 = 4 C. J ; calore speci…co dell’acqua Ca = 4187 kgK J calore speci…co del ghiaccio Cg = 2051:5 kgK J calore latente di fusione dell’acqua = 3:344 105 K Soluzione T1 = 273:15 K 4 K = 269:15 K; T2 = 298:15 K; T3 = 293:15 K; T0 = 273:15 K temp. di congelamento dell’acqua T1 269:15 = 0:097266 Il rendimento è = 1 =1 T2 298:15 W 400 Q2 = = J = 4112 J 0:097266 Q1 = W Q2 = ( 400 + 4112)J = 3712 J Il calore da sottrarre all’acqua è: Q = m [Ca (T3 T0 ) + + cg (T0 T1 )] = = (4187 20 + 3:344 105 + 2051:5 4) J = 4:2635 105 J= 4:2635 105 Q n= = 115 cicli. = Q1 3712 12 (03/06/23) Il calore speci…co a pressione costante del platino, tra 250 K e 1400 K, dipende da T in accordo alla relazione empirica Cp = (122:3 + 0:03T + 2:15 105 T 2 )J=kgK Una massa di 250 g di platino a T1 =280 K viene posta, mantenendo la pressione costante, in contatto termico con una sorgente a T2 =1400 K. Calcolare la variazione di entropia ed entalpia del platino, e la variazione d’entropia dell’universo. Soluzione RT Q = m T12 Cp dT Cp = a + bT + cT H = Q = m a(T2 b T1 ) + (T22 2 0:25(122:3 1120 + 0:015 (14002 2 1 ) = T1 1 2802 ) 2:15 105 ( 1400 T12 ) C( 1 T2 1 ))J = 280 41454 J Z RT R T dT RT R T dT dQ dT S= = m T12 Cp = m a T12 + b T12 dT +c T12 3 T T T T m a ln T2 + b(T2 T1 0:25(122:3 ln 57:938 T1 ) c 1 ( 2 T22 = 1 ) = T12 1400 2:15 105 1 + 0:03(1120) ( 280 2 14002 1 J )) = 2 280 K J K Suniv = S+ Ssorg = S Q = (57:938 T2 13 41454 J J ) = 28:328 1400 K K (03/06/23) Due macchine termiche utilizzano le stesse sorgenti, alle temperature T1 = 300 K e T2 = 600 K: La prima macchina, reversibile, assorbe Q2 = 2 kJ e produce un lavoro L. La seconda, irreversibile e con rendimento 2 = 0:3, produce lo stesso lavoro L: Calcolare la variazione di entropia dell’universo in un ciclo delle due macchine. Soluzione 1 = L= 0 Q2 = rev 1 L T1 =1 0:5 = 0:5 T2 Q2 = 0:5 2000 J = 1000 J =1 1000 = 3333 J calore ceduto dalla sorgente calda alla macch. 0:3 = 2 irrev. 0 Q1 = L irrev. 0 S1 = 0 S2 = Suniv = 0 Q2 = 2333 J calore ceduto alla sorgente fredda dalla macch. 0 Q1 aumento d’entropia della sorgente fredda T1 0 Q2 diminuzione d’entropia della sorg. calda T2 0 S1 + 0 S2 = 2333 300 3333 600 14 J J = 2:221 K K (03/07/11) Un cilindro con pistone, contenente n = 3 moli di gas ideale biatomico, si trova in equilibrio termico con 1 Kg di acqua alla temperatura TA = 373:2 K. Il gas viene compresso in modo reversibile a T costante, a 1 contatto con l’acqua …no allo stato B in cui VB = VA . Una trasformazione 3 adiabatica reversibile riporta il gas al volume iniziale VA . In…ne anche la temperatura viene riportata al valore iniziale TA ponendo di nuovo il cilindro in contatto termico con l’acqua e mantenendo costante il volume. Calcolare: Il lavoro richiesto in un ciclo: quanti cicli sono necessari per far evaporare tutta l’acqua; la variazione d’entropia del gas e dell’acqua nell’isocora; l’energia inutilizzabile in un ciclo. Soluzione (A ! B, isoterma) 1 VB = 3 8:314 373:2 ln J = 10226 J LAB = nRTA ln VA 3 = QAB = calore ceduto dal gas (A ! B). Per il gas si ha: VB SB SA = QTAB = nRln A VA (B ! C, adiabatica) LBC = nCV (TB e quindi TC = TB 1= 7 5 TC ) ma si ha: TC VC VB VC 5 8:314 (373:2 2 Per il gas SC SB = 0 (C ! A, isocora) LCA = 0; Per il gas SA = TB VB 1 1 1 = 25 ; TC = 373:2 LBC = 3 1 1 3 0:4 = 240:49 K 240:5) J = 8274:5 J SC = nCV ln TA = TC 5 373:2 8:314 ln J=K = 27:40 J=K 2 240:49 Calore assorbito dal gas (C ! A) = QCA = 3 15 U = nCV (TA TC ) = LBC perchè TA = TB La variazione d’entropia dell’acqua nell’isocora vale QCA 8274:5 SaCA = = J=K = 22:17 J=K TA 373:2 La somma delle variazioni d’entropia per acqua e gas nell’isocora (l’unico processo irreversibile) dà Suniv = 27:40 J=K 22:17 J=K = 5:23 J=K = L’energia inutilizzabile vale Ein = TC Suniv = 240:49 5:23 J = 1257:8 J Il lavoro richiesto in un ciclo è L = LAB + LBC = (8274:5 10226) J = 1951:5 J che è il calore ceduto all’acqua a ogni ciclo. 2257 103 m = = 1157 Numero cicli n = L 1951 Procedura alternativa per il calcolo di Ein : In un ciclo il gas torna allo stato iniziale e quindi (Infatti perchè ln Sgas = nR ln 2=5 TC VA = VB TA + nCV ln =0 VA TC 2=5 TB VB = 2=5 TA VB ) TA TC 5 2 VB = 0) VA In un ciclo Suniv = Ein = TC Sacq = Sgas + Sgas = 0 1951:5 Q = = 5:23 J=K TA 373:2 Sacq = 5:23 J=K Suniv = 240:49 5:23 J = 1257:8 J: 16 = VA VB ) 5 TA ln + 2 TC (03/07/11) Una macchina termica reversibile lavora con quattro sorgenti. Dalla prima, a temperatura T1 = 500 K, la macchina assorbe il calore Q1 = 5000 J. Alla quarta sorgente, a T4 = 280 K, la macchina cede il calore Q4 = 1400 J . Con la seconda e la terza sorgente (T2 = 400 K e T3 = 300 K ), la macchina scambia i calori Q2 e Q3 = Q2 . Calcolare il rendimento della macchina. Soluzione Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 + + + = 0: ; + T1 T2 T3 T4 T1 T2 Q2 (T1 T3 T4 T1 T2 T4 ) = Q1 T2 T3 T4 Q2 Q4 + = 0: T3 T4 Q4 T1 T2 T3 Q1 T2 T3 T4 Q4 T1 T2 T3 = T1 T3 T4 T1 T2 T4 5000 400 300 280 + ( 1400) 500 400 300 J = 6000 J: = 500 300 280 500 400 280 Q3 + Q4 6000 + 1400 =1+ = 0:327 =1 Q1 + Q2 6000 + 5000 Q2 = 17 (03/09/16) Due moli di gas ideale monoatomico, inizialmente a volume VA = 5 dm3 e temperatura TA = 273:2 K subiscono una trasformazione isoterma reversibile, a contatto con una miscela di acqua e ghiaccio, …no al volume VB = 2 dm3 : Il gas poi viene posto a contatto con una sorgente a temperatura TC = 519 K …no a raggiungere, a prerssione costante, l’equilibrio termico. Quindi, mediante una trasformazione adiabatica reversibile, il gas ritorna al volume iniziale. In…ne, posto a contatto con la miscela di acqua e ghiaccio, torna alla temperatura iniziale mediante una trasformazione isocora. Calcolare per un ciclo: Quanti grammi di ghiaccio si sciolgono ( = 344:4 J=g), il lavoro L compiuto dal gas, il rendimento del ciclo. Soluzione P V = nRT ) P = nRT =V ) PA = 2 8:314 273:2=0:005 = 9:0855 105 P a PB = 2 8:314 273:2=0:002 = 2:2714 106 P a VC =nRTC =PC = 2 8:314 519=(2:2714 106 ) = 3:799 4 10 3 m3 5 = ; PC VC = PD VD ; ) 3 5 3 VC 3:799 4 10 3 P D = PC ) PD = 2:271 4 106 = 3 VD 5:0 10 1:437 3 106 8:314 273:2=0:002 (A ! B, isoterma) VB 1 = 3 8:314 373:2 ln J = VA 3 = calore ceduto dal gas (A ! B). LAB = nRTA ln = QAB Per il gas si ha: SB SA = QAB TA = nR ln (B ! C, adiabatica) LBC = nCV (TB e quindi TC = TB TC ) ma si ha: TC VC VB VC 1 18 1 10226 J VB VA = TB VB 1 7 1= 5 1= 2 ; 5 TC = 373:2 5 8:314 (373:2 2 Per il gas SC SB = 0 LBC = 3 1 3 0:4 240:5) J = 8274:5 J (C ! A, isocora) LCA = 0; Per il gas SA = 240:49 K SC = nCV ln TA = TC 5 373:2 8:314 ln J=K = 27:40 J=K 2 240:49 Calore assorbito dal gas (C ! A) 3 QCA = U = nCV (TA TC ) = LBC perchè TA = TB La variazione d’entropia dell’acqua nell’isocora vale QCA 8274:5 SaCA = = J=K = 22:17 J=K TA 373:2 La somma delle variazioni d’entropia per acqua e gas nell’isocora (l’unico processo irreversibile) dà J J J 22:17 = 5:23 = K K K L’energia inutilizzabile vale Ein = TA Suniv = 373:2 5:23 J = 1951:5 Suniv = 27:40 J: Il lavoro richiesto in un ciclo è L = LAB + LBC = (8274:5 1951:5 J = Q = calore ceduto all’acqua a ogni ciclo. Numero cicli n = m 2257 103 = = 1157 L 1951 19 10226) J = (03/09/16) Una macchina termica reversibile lavora tra due sorgenti, una costituita dall’ambiente a T1 = 290 K e l’altra da una grande massa di stagno fuso alla temperatura di fusione T2 . Ad ogni ciclo della macchina solidi…cano 8:4 g di stagno, viene compiuto il lavoro L = 209:6 J e viene ceduto alla sorgente fredda il calore Q1 = 282:7 J. Calcolare i valori di T2 e del calore latente di fusione dello stagno. Soluzione L = Q1 + Q2 . Q2 = L Q1 = (209:6 + 282:7) J = 492:3 J 492:3 J J Q2 = = 58607 3 m 8:4 10 kg kg La macchina è reversibile, quindi: 492:3 Q1 Q2 Q2 + = 0 ) T2 = T1 = 290 K = 505 K T1 T2 Q1 282:7 = 20 (03/09/30) Un gas ideale inizialmente in A a pressione P1 e volume V1 compie una trasformazione isobara …no a un punto B (P1 ; V0 ) (V0 > V1 ), poi un’isocora che lo porta in C (P2 ; V0 )(P2 < P1 ) e un’altra isobara …no a D (P2 ; V2 = 5V1 ): In…ne una trasformazione isoterma reversibile lo riporta allo stato iniziale. Calcolare per quale valore di V0 il lavoro complessivo risulta nullo. Soluzione L = P1 (V0 nRT V2 (V0 V0 (V2 V0 V1 ) + P2 (V2 V1 V0 = 1:61 V0 V1 V2 1 =0 V1 V2 5 1 V1 ) + V1 (V2 V0 ) + V1 V2 ln = 0 5 V1 ) V1 V2 + V1 V2 1:61 V1 V2 = 0 + V2 V0 ) + nRT ln V1 V2 = 1:61 V2 V1 + ln 5 V1 = 2V1 4 21 =0 (03/09/30) Una macchina frigorifera compie 3 cicli al secondo, assorbendo una potenza P = 1256 W: Essa lavora scambiando calore tra due sorgenti alla temperatura T1 = 200 K e T2 = 300 K. Sapendo che ad ogni ciclo l’entropia dell’universo aumenta di Su = 0:7 J=K si calcoli il tempo necessario per sottrarre alla sorgente fredda una quantità di calore pari a Q = 104 J: Se la macchina fosse reversibile quanto tempo impiegherebbe? Soluzione A ogni ciclo dall’esterno si compie un lavoro uguale a 1256=3 J: = 418:67 J:sempre per ogni ciclo si ha: Q1 Q2 + = Su : ) Q1 = 417:34 J; Q2 = 836:01 J L = Q1 + Q2 ; T1 T2 In un secondo la sorgente fredda perde il calore 3Q1 e quindi per sottrarre il calore Q occorrono t secondi: L= P=f = t = Q=3Q1 = 104 =(3 417:34) s = 7:9871 s Se la macchina fosse reversibile si avrebbe: 0 0 Q1 Q2 0 0 0 0 L = Q1 + Q2 ; + = 0 ) Q1 = 837:34 J; Q2 = T1 T2 t0 = Q=3Q01 = 104 =(3 837:34)s = 3:980 9 s 22 1256:0 J (04/01/22) Un cilindro rigido e adiabatico è diviso in due parti da un setto di area S = 40 cm2 anch’esso adiabatico, che può scorrere al suo interno. Una parte, di volume V1 = 6 l, contiene 2 moli di gas ideale biatomico; l’altra parte, di volume V2 = 3 l contiene 1; 3 moli dello stesso gas. Inizialmente la pressione nelle due parti è p = 10 atm ed il sistema si trova in equilibrio meccanico col setto in una certa posizione. Bloccato il setto in tale posizione e facendo venir meno la sua adiabaticità, si calcoli la forza che agisce su di esso e la variazione di entropia del sistema. Soluzione Le temperature iniziali dei gas vanno determinate mediante l’equazione di stato: 10 1:013 105 6 10 3 K = 365:53 K; : T1 = pV1 =n1 R = 2 8:314 10 1:013 105 3 10 3 K = 281:18 K T2 = pV2 =n2 R = 1:3 8:314 Una volta che il setto diventa diatermico, calore ‡uisce da una parte all’altra e viene raggiunta la temperatura …nale Tf . Tenuto conto che l’energia interna dell’intero sistema è costante, nel processo la sua variazione è nulla: si ha U = n1 Cv (Tf T1 ) + n2 Cv (Tf T2 ) = 0. Da cui: n1 T1 + n2 T2 2 365:53 + 1:3 281:18 Tf = = = 332:3 K n1 + n2 3:3 La forza che agisce sul setto risulta n2 n1 = V2 V1 1:3 2 40 10 4 8:314 332:3 ( ) 103 N = 1105:1 N . 3 6 La variazione di entropia del sistema è: Tf Tf S = S1 + S2 = n1 Cv ln + n2 Cv ln = T1 T2 332:3 332:3 + 1:3 ln ) = 0:55 J=K 5=2 8:314 (2 ln 365:53 281:18 F = S(p2 p1 ) = SRTf 23 (04/01/22) Una mole di gas ideale monoatomico esegue un ciclo composto da una espansione isoterma reversibile AB che ne raddoppia il volume, da una trasformazione isocora irreversibile BC, realizzata ponendo il gas a contatto con una sorgente a temperatura TC , e da una adiabatica reversibile CA che chiude il ciclo. Calcolare il rendimento del ciclo e la variazione di entropia dell’universo. Soluzione Il rendimento è dato da QBC ; (1) =1+ QAB dove le quantità di calore assorbito QAB e ceduto QBC sono, VB QAB = nRTA ln ; QBC = nCV (TC TB ): (2) VA Dall’equazione dell’adiabatica reversibile si ha TA VA 1 = TC VC 1 ) TC = TA VA VB 1 : (3) Sostituendo la (3) e la (2) nella (1) e ricordando che per il gas ideale 5 monoatomico = , 3 si ottiene 2 1 VA 1 3 1 1 3 VB 3 2 =1+ = 0:2 =1+ VB 2 2 ln 2 ln VA Per quanto riguarda la variazione di entropia dell’universo si osservi che se il ciclo fosse reversibile tale variazione sarebbe nulla. Poichè la trasformazione isocora è irreversibile si ha necessariamente una variazione di entropia delle sorgenti, in quanto la variazione di entropia dell’intero ciclo è nulla. Pertanto denotando con S l’entropia delle sorgenti, si ha Su = SAB + SBC : Ma SAB = R ln VB = VA 8:314 ln 2 J=K = 24 5:76 J=K; SBC = CV 3 2 TB 0 TC TC 2 @ 8:314 23 = CV 1 " VB VA 1 # 1 = 1A J=K = 7:32 J=K tenuto conto, per la (3), che TA = TB . Pertanto Su = 1:47 J=K: 25 (04/07/05) Un recipiente cilindrico isolato, di volume V0 = 40 l è diviso in due parti uguali da una parete di sezione S = 100 cm2 e volume trascurabile, perfettamente scorrevole. In una delle due parti è contenuta una mole di gas ideale monoatomico, mentre l’altra parte è vuota. La parete mobile è mantenuta in equilibrio da una molla di costante elastica k = 104 N=m, compressa di l = 0:1 m. Praticando un piccolo foro nella parete, il gas di¤onde nella parte vuota. Calcolare la variazione di energia interna e di entropia del gas. Soluzione La pressione e la temperatura dello stato iniziale sono: 104 0:1 k l = P a = 1:0 105 P a; S 0:01 p1 V1 1:0 105 2 10 2 T1 = = K =240:56 K; (V1 = V0 =2): nR 8:314 p1 = L’energia interna del sistema è costante, U= Ugas + Umolla = 0; ed essendo: 1 1 k( l)2 = k( l)2 2 2 (l’energia …nale della molla è nulla, 1 Ugas = nCV (T2 T1 ) = k( l)2 = 2 Si ottiene: 0 Umolla = 0 l = 0), si ha 1 4 10 (0:1)2 J = 50 J: 2 1 Ugas B 50 C = @240:56 + A K = 244:57 K; 3 8:314 nCV 2 nRT2 nRT2 8:314 244:57 p2 = = = P a = 5:08 104 P a = : V2 V0 4 10 2 La variazione di entropia risulta: T2 V0 3 244:57 S = nCV ln + nR ln = 8:314 ( ln + ln 2)J=K = 5:969 T1 V0 =2 2 240:56 J=K: T2 = T1 + 26 (04/07/05) Una mole di gas ideale biatomico esegue il ciclo ABCA, in cui: AB è una espansione isobara che raddoppia il volume iniziale, VB = 2VA ; BC un ra¤reddamento isocoro, ottenuto ponendo il gas in contatto con una sorgente a temperatura TC ; CA una compressione isoterma che riporta il gas nelle condizioni iniziali. Calcolare il rendimento del ciclo e la variazione di entropia dell’universo. Soluzione Dall’equazione di stato, relativa all’isobara, si ha VB VC TB = = = 2. TA VA VA Le quantità di calore scambiate nel ciclo dal gas sono: QAB = nCp(TB QBC = nCV (TB TA ) = nCpTA ; assorbita; TC ) = nCV (TB TA ) = nCV TA ; ceduta; VB VC = nRTA ln = nRTA ln 2; ceduta. VA VA Il rendimento risulta: QBC + QCA 5 + 2 ln 2 CV + R ln 2 =1+ =1 = 0:088 =1 QAB Cp 7 Il ciclo contiene una trasformazione irreversibile: l’isocora che ra¤redda il gas posto a contatto con la sorgente a temperatura TC = TA ; . Ma la variazione di entropia del gas in un ciclo è nulla, dunque la variazione di entropia dell’universo è uguale alla variazione di entropia dell’ambiente e della sorgente. Denotando con S tali variazioni, per n = 1, si ha: QCA = Su = dove SAB = nRTA ln SAB + SBC + ZB dT Cp = T SCA Cp ln TB , TA SBC = QBC ; TA A TB QBC TA TA Cp ln 2 + CV + R ln 2 Su = = =( Cp ln QCA TA 7 5 ln 2 + + ln 2) 8:314 J=K = 6:38 J=K 2 2 27 SCA = QCA TA oppure: La variazione d’entropia dell’universo di Sgas e Ssorg nell’isocora irreversibile BC ZC dT QBC 5 S u = CV = R( ln 2 + 1) = T TA 2 B 5 2 8:314 ( ln 2 + 1) J=K = 6:38 J=K 28 Su è data dalla somma (04/07/27) Un cilindro adiabatico munito di pistone perfettamente scorrevole, contiene n = 5 moli di gas ideale biatomico in equilibrio. Raddoppiando bruscamente la pressione esterna, il gas raggiunge lo stato di equilibrio …nale. Conoscendo il volume iniziale V1 = 10 l e la temperatura iniziale T1 = 300 K, calcolare le variazioni di entalpia e di entropia del gas. Soluzione Dalla prima legge della termodinamica, per Q = 0 si ha U= L; ) nCV (T2 T1 ) = 2p1 (V1 V2 ): Tenendo presente l’equazione di stato, si ricava nCV (T2 T1 ) = 2p1 nRT1 p1 nRT2 2p1 Da cui 9 9 5 (T2 T1 ) = (2T1 T2 ) ) T2 = T1 = 2 7 7 La variazione di entalpia risulta H = U + (pV ) = 85:71 = 12:47 kJ. 300 K = 385:71 K U + nR T = nCp (T2 T1 ) = 5 La variazione di entropia vale V2 T2 T2 T2 + nRln = nCV ln + nR ln = S = nCV ln T1 V1 T1 2T1 5 8:314 5 385:71 385:71 ln + ln 2 300 600 J J = 7:75 K K dove si è tenuto conto dell’equazione di stato. 29 7 2 8:314 (04/07/27) Un gas ideale monoatomico, inizialmente alla pressione p0 = 2 atm e volume V0 = 10 l , esegue la trasformazione reversibile # " 2 V V0 p = p0 1 + V0 …no a raddoppiare il volume. Calcolare il calore scambiato durante la trasformazione. Successivamente il gas dapprima con un’isocora reversibile e poi con un’isobara reversibile ritorna allo stato iniziale. Calcolare il rendimento del ciclo. Soluzione Dall’equazione della prima trasformazione si deduce che raddoppiando il volume iniziale, la pressione diventa p1 = 2p0 : Il calore assorbito nella prima trasformazione è dato dal primo principio: Q= (1) U + L1 La variazione di energia interna del gas nella prima trasformazione risulta: 3 T0 ) = nR 2 U = nCV (T1 4p0 V0 nR p0 V0 nR 9 = p0 V 0 2 (2) dove, per ricavare le temperature, si è usata l’equazione di stato. Il lavoro compiuto nella prima trasformazione è: # Z2V0 Z2V0 " 2 V V0 L1 = pdV = p0 1 + dV = V0 V0 p0 V + V0 1 (V 3V02 2V0 V0 )3 V0 4 = p0 V0 : 3 (3) Sostituendo le (2) e (3) nella (1), si ottiene: 35 35 2 1:013 105 10 10 3 J: = 11818 J Q = p0 V 0 = 6 6 Il lavoro compiuto nel ciclo vale 1 L = L1 p0 (2V0 V0 ) = p0 V0 3 e quindi il rendimento del ciclo risulta: 30 1 p0 V0 L 2 = = 3 = = 0:057 35 Q 35 p0 V0 6 31 (04/09/10) Una macchina termica reversibile assorbe una quantità di calore Q0 da una sorgente costituita da una miscela di acqua e ghiaccio in equilibrio (T0 = 273 K), e cede calore ad una mole di gas ideale, in maniera tale che la temperatura T1 di quest’ultimo rimanga costante. Si determini l’aumento percentuale di volume del gas, in corrispondenza alla solidi…cazione di una massa m = 5 g di acqua. Si calcoli la variazione d’entropia dell’universo. (Calore di fusione del ghiaccio f = 80 cal=g) Soluzione Il gas compie una espansione isoterma reversibile dal volume V1 al volume V2 a temperatura T1 , quindi può essere considerato come una sorgente. Il processo è interamente reversibile; la variazione di entropia dell’universo (macchina e sorgenti) è uguale a zero. La macchina è una macchina di Carnot che opera tra le temperature T0 e T1 , quindi T1 T1 Q0 Q1 + = 0, ) Q1 = Q0 = m f ; T0 T1 T0 T0 dove Q1 è il calore ceduto al gas. D’altra parte nell’espansione isoterma il calore assorbito dal gas vale: Q1 = nRT1 ln 5 10 exp V2 =m V1 f V2 m f T1 ;) = exp = T0 V1 nRT0 3 80 4:184 103 = 2:090 4 8:314 273 Segue: V2 V1 V1 f = V2 V1 1 = exp m f nRT0 = 80cal=g = 80 4:184 103 1 = 1:09 = 109 % J J = 3:347 2 105 kg kg 32 (04/09/10) Due moli di gas ideale biatomico compiono un ciclo ABCA, dove AB è una espansione reversibile in cui il gas è in equilibrio termico con una sorgente costituita da ghiaccio in presenza della sua acqua di fusione, passando da un volume VA = 10 l ad un volume VB = 15 l; BC è una trasformazione adiabatica reversibile, con la quale il gas ritorna al suo volume iniziale; CA è una trasformazione in cui il gas, posto nuovamente a contatto con la sorgente, ritorna rapidamente allo stato iniziale. Calcolare il lavoro del ciclo e la variazione di entropia dell’universo. Soluzione Nella trasformazione AB, isoterma, TA = TB = 273:15 K: La temperatura in C va ricavata ricorrendo all’equazione dell’adiabatica reversibile, TC VC 1 = TB VB 1 ) TC = TB VB VC 1 = 273:15 15 10 2=5 K = 321:25 K. Il lavoro compiuto nel ciclo è VB nCV (TC TA ) = L = LAB + LBC = nRTA ln VA 3 5 2 8:314 273:15 ln (321:25 273:15) = 157:92 J: 2 2 La variazione di entropia dell’universo deve essere maggiore di zero in quanto il ciclo contiene una trasformazione irreversibile (isocora CA). Ma la variazione di entropia del gas in un ciclo è nulla, pertanto la variazione di entropia dell’universo è uguale alla variazione di entropia della sorgente. Questa cede calore nella trasformazione AB ed assorbe calore nella trasformazione CA; pertanto QAB QCA dove Su = Ssorg = TA TA VB QAB = nRTA ln ; è il calore assorbito dal gas lungo AB VA e QCA = nCV (TC TA ) è il calore ceduto dal gas alla sorgente lungo CA VB TC TA Ssorg = nR ln + nCV = VA TA 3 5 321:25 273:15 2 8:314 ln + J=K = 0:578 J=K 2 2 273:15 33 34 (04/09/28) Una mole di gas ideale monoatomico compie un ciclo ABCD in cui AB è una isoterma reversibile a temperatura T2 = 350 K, BC una isocora irreversibile, CD una isoterma reversibile a temperatura T1 = 250K, DA una adiabatica reversibile. calcolare il lavoro compiuto nel ciclo ed il calore scambiato nella trasformazione BC; (VB = 3VA = 9 l). Soluzione Non è noto il volume VD , ma usando l’equazione dell’adiabatica reversibile si ha 1 1 ( 1) ( 1) VA = T1 VD ; ) T2 1 1 350 (5=3 1) T2 ( 1) VA = 3 l = 4:97 l VD = T1 250 Il lavoro del ciclo è dato da L = LAB + LCD + LDA ; (1) dove: VB = 8:314 350 ln 3 = 3196:9 J VA VD 4:97 = 1234:2 J LCD = RT1 ln = 8:314 250 ln VB 9 3 3 LDA = CV (T2 T1 ) = R(T2 T1 ) = 8:314 100 = 2 2 Sostituendo nella (1) si ottiene LAB = RT2 ln L = (3196:9 1234:2 1247:1 J: 1247:1) J = 715:6 J Poichè nel ciclo U = 0; ) Qciclo = QAB + QBC + QCD = L; (2) ed essendo QAB = LAB ; QCD = LCD , sostituendo nella (2), si ricava: QBC = L LAB LCD = (715:6 3196:9 + 1234:2) = 35 1247:1 J: (04/09/28) Un gas ideale monoatomico, nel diagramma V -T , compie un ciclo ABCA rappresentato da un triangolo rettangolo, come in …gura. Sapendo che TB = 3TA , calcolare il rendimento. Soluzione Dalla …gura si riconosce che nella trasformazione AB il rapporto T =V = c è costante, quindi si tratta di una isobara; BC è una isocora; CA una isoterma. Usando l’equazione di stato si ha TB VB = = 3; ) VB = VC = 3VA : VA TA Le quantità di calore scambiate sono: QAB = Cp (TB QBC = CV (TB TA ); TC ); VC . VA Il rendimento risulta QCA = RTA ln 3 3 (TB TC ) + TA ln 3 (3TA TA ) + TA ln 3 QBC + QCA =1 2 =1 2 = = 1+ 5 5 QAB (TB TA ) (3TA TA ) 2 2 3 (2) + ln 3 1 2 = 0:18: 5 (2) 2 oppure: 1 LCA = nRTA ln( ); LAB = pA 2VA = 2nRTA 3 36 5 QAB = nR 2TA ; 2 1 1 2nRTA + nRTA ln( ) 2 + ln( ) LAB + LCA 3 = 3 = 0:18 = = 5 QAB 5 nR 2TA 2 37 (05/06/22) Un gas ideale monoatomico compie un ciclo reversibile, costituito da una espansione isoterma AB, dove il gas raddoppia il volume, da una isocora BC e da una adiabatica CA. Calcolare il rendimento del ciclo. Soluzione Detta T la temperatura assoluta dell’isoterma e TC quella dello stato C, si ha: =1+ Q1 Q2 dove il calore assorbito nell’isoterma vale Q2 = RT ln VVBA e il calore ceduto nell’isocora vale Q1 = =1 CV (T TC ) V RT ln VB CV (T TC ) e quindi si ha (1) : A Per ricavare TC , si osservi che nel ciclo la variazione di entropia del gas è nulla: S = CV ln TTC + R ln VVBA = 0 ) TC = T 2 2=3 : (2) Lo stesso risultato si ottiene considerando gli stati A e C dell’adiabatica. Sostituendo la (2) nella (1), si ottiene: =1 CV T (1 2 2=3 ) RT ln 2 =1 1:5(1 2 ln 2 2=3 ) 38 = 0:2: (05/06/22) Un recipiente cilindrico adiabatico è diviso in due parti uguali A e B da un pistone scorrevole, anch’esso adiabatico, e di massa trascurabile. Ognuna delle due parti contiene 6 moli di gas ideale monoatomico alla pressione p0 e alla temperatura T0 = 300 K. Una resistenza elettrica riscalda reversibilmente il gas contenuto nella parte A, determinando una compressione del gas in B, …no a triplicarne la pressione. Calcolare il lavoro fatto dal gas contenuto in A ed il calore da esso assorbito. Soluzione In A viene dissipato calore mediante la resistenza elettrica (lavoro adiabatico), mentre il gas contenuto in B viene compresso adiabaticamente e reversibilmente, raggiungendo la temperatura ( TB = T0 pB p0 1) 2 = 300 (3) 5 K = 465:5 K; avendo tenuto conto dell’equazione delle adiabatiche reversibili, nelle variabili p e T. Di conseguenza, il lavoro fatto dal gas in A su quello contenuto in B è pari alla variazione di energia interna di quest’ultimo: L = nCV (TB T0 ) = 6 3 2 8:314(465:5 300) = 12384 J: d’altro canto, il calore assorbito dal gas A è pari alla somma del lavoro e¤ettuato e della sua variazione di energia interna. Per calcolare quest’ultima occorre determinare la temperatura …nale TA del gas. Dall’equazione di stato del gas ideale si ha: pA VA = nRTA ; p0 V0 = nRT0 ; TA T0 = pA VA ;) p0 V0 Ma, essendo V0 il volume iniziale dei gas, h 1= = V0 2 VA = 2V0 VB = 2V0 V0 ppB0 V0 2 1 3 3 5 = 1:4827 V0 ; TA = T0 ppA0 VVA0 : p0 1= pB i = e, tenuto conto che nelle due parti pA = pB , si ottiene che TA = 1334:4 K Pertanto: Q=L+ UA = 12384 J + 32 nR(TA T0 ) = 12384 J + 9 8:314 1034:4 J = 89784 J: 39 (05/07/19) Una mole di gas ideale monoatomico descrive un ciclo ABCA costituito da una adiabatica reversibile AB, una isoterma reversibile BC ed una isocora irreversibile CA, durante la quale il gas è posto in contatto con una sorgente a temperatura TA : Sapendo che VB =VA = 2, calcolare il rendimento del ciclo e le variazioni di entropia della sorgente e del gas durante la trasformazione isocora; calcolare in…ne la variazione d’entropia dell’universo in un ciclo. Soluzione Il calore viene assorbito lungo l’isocora CA: QCA = nCV (TA TB ); essendo TC = TB . Il calore ceduto lungo la compressione isoterma è QBC = nRTB ln VVBA ; essendo VC = VA . Pertanto: nRT B ln(V B =V A ) nC V (T A T B ) =1 =1 R ln(V B =V A ) . CV (T A =T B 1) Poichè, TB TA = 1 VA VB R CV , = 1= 2 3 si ottiene: =1 2 ln 2 3 2 32 1 = 0:21: Variazioni di entropia lungo l’isocora: Ssorg = = nCV QCA TA 1 = VA VB nC V (T A T B ) TA = nCV 1 TB TA = 1 = 4:61 J=K La variazione d’entropia del gas in un ciclo è nulla e quindi lungo l’isocora: SCA = SBC = nR ln VVBA = R ln 21 = 5:76 J=K: La variazione dell’entropia dell’universo vale: Suniv = Ssorg + SCA = 4:61 J=K + 5:76 J=K = 1:15 J=K 40 (05/07/19) Due moli di gas ideale monoatomico compiono una trasformazione reversibile, assorbendo le quantità di calore QA = 850 J e QB = 8 kJ rispettivamente dalle sorgenti alle temperature TA = 400 K e TB = 500 K. Sapendo che la temperatura del gas in seguito alla trasformazione, è raddoppiata, calcolare la variazione percentuale di volume. Soluzione Il processo è reversibile, dunque la variazione di entropia dell’universo è nulla, Su = Ssorg + (1) Sgas = 0: Per le sorgenti si ha: Ssorg = QA TA + QB TB 850 J=K 400 = 8000 J=K 500 = 18:125 J=K dove il segno negativo indica che il calore è stato ceduto dalle sorgenti. Per il gas: Sgas = nCV ln Tf Ti + nR ln Vf Vi Sostituendo nella (1), si ottiene: nCV ln 2R ln ln Vf Vi Tf Ti Vf Vi = + nR ln Vf Vi = 3R ln 2 + 2R ln = 18; 125 J=K 1 (18:125 2R 3R ln 2) = 18:125 2 8:314 = e0:05 = 1:051, Vf Vi Vi = V V = 18:125 J=K ) 3R ln 2 ) Da cui Vf Vi Vf Vi = 0; 051 = 5:1% 41 3 2 ln 2 = 5:03 10 2 (05/09/09) Un recipiente con pareti rigide e capacità termica trascurabile, contiene 15 moli di azoto, in equilibrio termodinamico, alla temperatura T1 . Il sistema viene posto in contatto con una sorgente alla temperatura di T2 = 0 C, attraverso una parete diatermana. Raggiunto il nuovo equilibrio, si osserva che la variazione di entropia della sorgente è Ssorg = 750 J=K: Calcolare la variazione di entropia del gas. Soluzione La trasformazione è irreversibile, ma la variazione di entropia della sorgente è sempre pari al rapporto tra il calore assorbito (ceduto dal gas) e la sua temperatura, ossia Ssorg = Q T2 ) Q = T2 Ssorg = 2:0486 105 J dove T2 = 273:15 K. Essendo Q = nCV (T1 T1 = T2 + Q nC V = 273:15 + 2:0486 105 15 2:5 8:314 T2 ), risulta: K = 930:23 K (CV = 52 R) La variazione di entropia del gas risulta: 273:15 S = nCV ln TT21 = 15 2:5 8:314 ln 930:23 J=K = 42 382:05 J=K (05/09/09) Un gas ideale monoatomico compie il ciclo reversibile ABCA in cui: AB è una adiabatica che ne raddoppia il volume; BC una isobara che riporta il volume a quello iniziale; CA una isocora che riporta il gas nello stato iniziale. Calcolare il rendimento. Soluzione Il calore viene assorbito lungo la trasformazione isocora CA e ceduto lungo l’isobara BC, pertanto =1+ QBC QCA =1 nC p (T B T C ) nC V (T A T C ) =1 TB =T C 1 . TA =T C 1 (1) Nell’isobara, essendo VB = 2VA ; si ha: VB VC = VB VA = TB TC (2) =2 Dall’equazione dell’adiabatica: TA TB = VB VA 1 =2 1; TA = TB 2 1 ; e tenendo conto della (2): TA = TC 2 ; TA TC =2 Sostituendo le (2) e (3) nella (1) si ottiene: =1 5 2 1 3 2 35 1 = 0:23 43 (05/09/30) Un cubetto di ghiaccio di massa m0 alla temperatura 0 = 0 C viene immerso in una massa d’acqua m1 = 0:1 kg, alla temperatura 1 = 27 C; posta in un thermos, di capacità termica trascurabile. Determinare la massima quantità di ghiaccio che può essere sciolta e la variazione di entropia del sistema; (calore di fusione del ghiaccio f = 80 cal=g,). Soluzione L’entalpia del sistema è costante, dunque H= Hgh + Hacq = 0; ossia, indicando con cp = 1cal=gK, m0 f + m0 cgh ( E E la temperatura di equilibrio e ponendo per l’acqua 0) + m1 cp ( E 1) = 0: La massima quantità di ghiaccio che può fondere si ha quando la temperatura del sistema diventa E = 0 = 0 C. Pertanto, dalla relazione precedente si ha: m0 = m1 cp ( 1 f E) = 34 g: Si osservi calore che il calore speci…co del ghiaccio a 0 C, pari a cgh = 0:48 cal=gK; non interviene in quanto la temperatura di equilibrio è 0 C. La variazione di entropia del sistema risulta: S= Sgh + Sacq = m0 f T0 + m1 cp ln TT10 = 80:2 J=K: 44 (05/09/30) Una mole di gas ideale monoatomico esegue un ciclo ABCA in cui: AB è una espansione isobara che ne raddoppia il volume; BC Una trasformazione isocora irreversibile, realizzata ponendo il gas a contatto con una sorgente a temperatura TC ; CA una compressione isoterma reversibile. Calcolare il rendimento del ciclo e la variazione di entropia dell’universo. Soluzione Nel ciclo, irreversibile, calore viene assorbito lungo l’isobara. QAB = nCp (TB TA ); ceduto nell’isocora BC e nell’isoterma CA: QBC = nCV (TB TC ) = nCV (TB TA ) QCA = nRTA ln VVCA = nRTA ln VVBA Dunque, =1 nC V (T B T A )+nRT A ln(V B =V A ) nC p (T B T A ) =1 CV (T B =T A 1)+R ln(V B =V A ) : Cp (T B =T A 1) Essendo TB =TA = VB =VA = 2, si ottiene: =1 CV +R ln 2 Cp = 0:12. La variazione di entropia nel ciclo è nulla, quindi la variazione di entropia dell’universo è pari alla variazione di entropia delle sorgenti. Cp ln TTBA + R ln VVCA + CV TBTCT C = Su = Ssorg = 5 R ln 2 2 + R ln 2 + 23 R 2T CTC T C = 5 2 ln 2 + ln 2 + 3 2 8:314 = 3:82 J=K: Oppure (l’entropia dell’universo aumenta solo nel tratto BC irreversibile) Sgas B!C = 3 R ln 2 2 Ssorg B!C = 32 R Su = Sg + J=K = 3:82 J=K Ssorg = 3 R (1 2 ln 2) = 0:46028R = 0:46028 Si noti che TC = TA : 45 8:314 (05/12/02) . Un gas ideale monoatomico, inizialmente a temperatura TA = 300 K, compie una trasformazione adiabatica irreversibile al termine della quale si ra¤redda di T = TB TA = 5 K. Utilizzando il lavoro compiuto durante tale processo, il gas viene riportato, a pressione costante, al volume iniziale VC = VA . Determinare la temperatura …nale del gas. Soluzione Per la prima legge della termodinamica, il lavoro nella trasformazione adiabatica è uguale alla diminuzione di energia interna: LAB = nCV (TB (1) TA ); Nella trasformazione isobara: LBC = LAB = p(VC VB ): Poichè VC = VB TC =TB ; si ha pV B (TC TB TB ) = nR(TC TB ), e tenendo conto della (1): nR(TC TB ) = nCV (TB Essendo TB = TA + TC = TA + Cp R TA ): T , si ottiene: T = TA + 5 2 T = 287:5 K 46 (05/12/02) Una macchina frigorifera lavora ciclicamente scambiando calore con l’ambiente esterno, da considerare come una sorgente ideale a temperatura 0 = 27 C. Calcolare il lavoro minimo occorrente per solidi…care una massa m = 1 kg di acqua inizialmente in equilibrio a temperatura ambiente. (calore di fusione dell’acqua f = 80 cal=g) Soluzione Il lavoro minimo si realizza in condizioni di reversibilità. Per la legge di accrescimento dell’entropia, la variazione di entropia dell’universo (frigorifero, acqua, ambiente) dev’essere maggiore o uguale a zero, Su 0, dove il segno di uguaglianza vale per processi reversibili. Pertanto, dette Sacq ; Sf rig e Samb rispettivamente, le variazioni di entropia dell’acqua, del frigorifero e dell’ambiente, si ha Su = Ma Sacq + Sf rig + Samb = 0: Sf rig = 0 in quanto la macchina lavora ciclicamente, quindi: Sacq + Samb = 0 La variazione di entropia dell’acqua alla …ne della solidi…cazione risulta: Sacq = m f T1 mcp ln TT01 ln 300:15 273:15 80 273:15 = 4:184 103 J=K = 1619:8 J=K , dove cp 1 cal=g K è il calore speci…co a pressione costante e T1 = 273:15:K Q1 è il calore totale ceduto dall’acqua che vale Q1 = mcp (T0 T1 ) m f = (27 + 80) 4:184 103 J = 4:47 105 J La variazione di entropia dell’ambiente è Samb = Sacq = 1619:8 J=K; e quindi il calore assorbito dall’ambiente sarà Q2 = T0 Samb = 300:15 1619:8 J = 4:86 105 J La parte residua del calore Q1 sottratto all’acqua ad ogni ciclo viene ceduta come lavoro al frigorifero; in totale si ha: Lmin = Q2 + Q1 = 4:86 105 J 4:47 105 J = 39 KJ 47 (06/06/12) Un cilindro munito di pistone perfettamente scorrevole, contiene 0:3 moli di azoto alla pressione p. Il sistema è in equilibrio termico con una miscela di acqua e ghiaccio fondente in cui sono presenti 150 g di ghiaccio alla pressione p0 = 1 atm. Il gas viene fatto espandere reversibilmente …nchè la sua pressione diventa uguale a p0 e al termine del processo si osserva che sono presenti 160 g di ghiaccio. Calcolare la pressione iniziale del gas e le variazioni di entropia del gas, della miscela e dell’universo. (Calore latente di fusione del ghiaccio f = 334 kJ=kg). Soluzione Durante l’espansione isoterma reversibile, il gas ha assorbito dalla miscela una quantità di calore pari a Q=m f = 3340 J; dove m = 10 g è la di¤erenza tra le masse di ghiaccio presenti alla …ne e all’inizio. D’altra parte nell’isoterma, Q = L = nRT0 ln VV0 = nRT0 ln pp0 ; ln pp0 = 3340 , nRT 0 da cui: 3340 p = p0 exp nRT = 1 exp 0:3 0 3340 8:314 273:15 atm 135 atm: La variazioni di entropia della miscela è Sb = Q T0 = 3340 273:15 = 12:2 J=K: Ma il processo è reversibile, dunque la variazione di entropia del gas è uguale ed opposta a quella della miscela. La variazione di entropia dell’universo è zero. 48 (06/06/12) Una mole di gas ideale monoatomico compie un ciclo ABC, in cui AB è una espansione adiabatica irreversibile, BC una isobara reversibile che riporta il gas al volume iniziale, CA una isocora reversibile che chiude il ciclo. Sapendo che TA = 2TB e SBC + SCA = 6 J=K, calcolare il rendimento del ciclo. Soluzione =1+ QBC QCA =1 Cp (TB TC ) CV (TA TC ) TB =TC 1 : TA =TC 1 =1 (1) Dall’equazione di stato si ha: TB TC = VB VC = VB ;) VA TC = TB VVBA : La (1) diventa: =1 VB =VA 1 TA VB =TB VA 1 =1 VB =VA 1 2VB =VA 1 . (2) Per ricavare il rapporto VB =VA , si osservi che la variazione di entropia del ciclo è nulla SAB + SBC + SCA = 0; ) SAB 6 J=K = 0: Poichè SAB = CV ln TTBA + R ln VVBA ; TA = 2TB ; sostituendo nella (3) si ha CV ln 12 + R ln VVBA = 6 J=K: Quindi, dividendo per CV , 49 (3) ln 12 + R CV ln VVBA = 6 CV : = 6 CV : 1)] = 23=2 e6=R = 5:8: Essendo = CpCVCV = si ottiene: R CV ln 12 + ln 1 VB VA ovvero, ln 12 VB VA 1 = 6 CV : Si ottiene: VB VA = 21= 1 6=[CV ( e Sostituendo nella (2) si ottiene: = 0:248: 50 (06/07/25) Un recipiente adiabatico contiene una mole di gas ideale monoatomico che, da uno stato A di equilibrio viene improvvisamente fatto espandere, raggiungendo uno stato …nale B, anch’esso di equilibrio. Calcolare la variazione di entropia sapendo che nello stato A la pressione è pA = 4pB : Soluzione La variazione di entropia è data da dS = T1 dU + Tp dV = T1 CV dT + R dP ) P Ma,(L = U) 1 C dT T p L = pB (VB RdT V dP T R ln ppBA S = Cp ln TTBA VA ) = CV (TB = (1) TA ): Usando l’equazione di stato: RpB TB pB TA 4pB = CV (TB TA ): Si trae: TB TA = R=4+C V R+C V = 7 ; 10 Quindi la (1) fornisce 7 + R ln 4 = 0:49461R = 0:49461 8:314 J=K = 4:1 J=K: S = 25 R ln 10 51 (06/07/25) . Un gas ideale monoatomico esegue un ciclo reversibile ABCA in cui: AB è una espansione isoterma, alla …ne della quale VVBA = 1:3 ; BC una espansione adiabatica dove VVBC = 1:2; CA una politropica di equazione pV = cost che riporta il gas nello stato iniziale. Determinare il valore di nella politropica. Soluzione Nel ciclo la variazione di entropia del gas è nulla: S = nR ln VVBA + nCV ln TTCA + nR ln VVCA = 0. Si ricava: VB VC R TC TA = CV (1) : Tenuto conto dall’equazione della politropica e dell’equazione di stato del gas, si ha: pA VA = pC VC ; ) TA VA 1 = TC VC 1 ; da cui: TC TA = VA VC ( 1) : Sostituendo nella (1), si ottiene: ln VVBC + 32 ln 2 3 ln VVBC + (1 =1+ VA VC (1 VA VC nR ln VVBA + nCV ln (1 ) + nR ln VVCA = 0 ) =0 ) ln 2 ln(VB =VC ) 3 ln(VA =VC ) VA VC =1+ =0 ln(1=1:2) 2 3 ln(1=(1:2 1:3)) 52 = 1:27: (06/09/12) Un recipiente cilindrico adiabatico è diviso in due parti A e B da un pistone di massa trascurabile, perfettamente scorrevole, anch’esso adiabatico. In A sono contenute10 moli di gas ideale biatomico alla temperatura TA = 600 K; in B sono contenute 5 moli dello stesso tipo di gas a temperatura TB = 300 K. Inizialmente i gas sono in equilibrio ed alla stessa pressione, occupando un volume complessivo V0 = 0; 12 m3 : Successivamente nel pistone si veri…ca una perdita di isolamento e calore inizia a ‡uire da A verso B, …nchè non viene raggiunto l’equilibrio …nale. Calcolare la variazione di entropia del sistema. Soluzione Il problema è simile a molti altri in cui si veri…cano processi irreversibili. Nel sistema isolato l’energia interna totale è costante, quindi U= UA + UB = 0; da cui, nA CV (Tf TB ) = 0; ) Tf = 500 K: TA ) + nB CV (Tf Poichè i gas inizialmente hanno la stessa pressione, si ha = nnBA TTAB = 4; VA + VB = 120 l ) VA = 96 l; VB = 24 l: All’equilibrio …nale (stesse pressioni e temperature): VA VB VAf VBf = nA nB VAf + VBf = 120 l ) VAf = 80VBf = 40 l: = 2; La variazione di entropia del sistema (universo) risulta: T Vf T Vf S = nA CV ln TAf + nA R ln VAA + nB CV ln TBf + nB R ln VBB = 27:84 J=K: 53 (06/09/12) . Due moli di gas ideale biatomico scambiano calore con due sorgenti a temperatura T1 e T2 = 4T1 =5, compiendo un ciclo ABCDA, dove: AB è una espansione isoterma reversibile che ne raddoppia il volume; BC una trasformazione a volume costante che ra¤redda il gas, posto a contatto con la sorgente a temperatura T2 ; CD una compressione isoterma reversibile che riconduce il volume a quello iniziale; DA una trasformazione a volume costante che riscalda il gas, posto a contatto con la sorgente a temperatura T1 . Calcolare il rendimento del ciclo. Soluzione Il rendimento è =1+ Qced ; Qass dove: Qass = QAB + QDA . Qced = QBC + QCD Essendo: T1 ); QCD = nRT ln VVBA QBC = nCV (T2 QAB = nRT1 ln VVBA ; QDA = nCV (T1 T2 ); si ottiene: T =1 ln 2+ 52 T1 T2 2 T1 ln 2+ 5 (1 2 1 T2 T1 5 ) =1 4 ln 2+ 8 5 ln 2+ 12 = 0:11: Si noti che il rendimento risulterebbe lo stesso se le trasformazioni isocore fossero reversibili. 54 (07/01/18). Un corpo di capacità termica C = 15 cal=K; costante nell’intervallo di temperature considerato, si trova alla temperatura 0 = 0 C. Esso viene riscaldato …no alla temperatura 1 = 200 C in due modi diversi. Ponendolo a contatto con una sorgente a temperatura 1 . Ponendolo a contatto con una sorgente a temperatura 2 = 150 C e, dopo aver raggiunto l’equilibrio, con la sorgente a temperatuta 1 . Calcolare la variazione di entropia del corpo e del sistema corpo e sorgenti nei due casi. Soluzione L’entropia è una funzione di stato e quindi, detta entropia del corpo, in entrambi i casi risulta: SC la variazione di = 34:4 J=K SC = C ln TT10 = 15 4:18 ln 473:15 273:15 Nel primo caso la variazione di entropia della sorgente è C(T T ) 4:18(200) 0 1 ST1 = = 26:5 J=K ; = 15473:15 T1 e la variazione di entropia corpo e sorgente (universo): Su = SC + ST1 = (34:4 26:5) J=K = 7:9 J=K : Nel secondo caso la variazione di entropia delle sorgenti è ST1 + ST2 = ; C(T 2 T 0 ) T2 C(T 1 T 2 ) T1 = 15 4:18 150 423:15 15 4:18 50 473:15 = e la variazione di entropia del corpo e delle sorgenti: Su = SC + ST1 + ST2 = (34:4 28:8) J=K = 5:6 J=K e la variazione di entropia corpo e sorgenti: Su = SC + ST1 + ST2 = 1:4 cal=K. 55 28:8 J=K (07/01/18) . Una mole di gas ideale monoatomico alla temperatura TA = 300 K; compie un ciclo ABCA nel quale: AB è una espansione libera; BC una compressione adiabatica irreversibile; CA una isobara reversibile che riporta il gas nello stato iniziale. Sapendo che nella compressione adiabatica viene impiegato il lavoro L = 200 J, calcolare la variazione di entropia dell’universo. Soluzione Si osserva che nell’espansione libera del gas ideale la temperatura rimane costante, dunque TA = TB : Inoltre nella compressione adiabatica BC si ha (Q = 0) nCV (TC TB ) L = 0; ) TC = TB + L nC V = TA + 2L 3R = 316 K. La variazione di entropia dell’universo è data da Su = Sgas + Sext : La variazione di entropia del gas è nulla perchè compie un ciclo. Sext è pari alla somma delle variazioni di entropia dell’ambiente esterno, che si riducono solo a quella relativa alla compressione isobara CA: R TA = Cp ln TTCA : SCA = nCp dT T TC Infatti la compressione BC è adiabatica. La variazione di entropia dell’universo risulta quindi 316 Su = Cp ln TTCA = 52 8:314 ln 300 J=K = 1:08 J=K 56 (07/06/14). Un gas ideale monoatomico, nello stato iniziale pA = 32:8 atm, VA = 2 l; TA = 400 K, esegue il ciclo ABCDA dove: AB è un’espansione isoterma reversibile a temperatura T1 = TA , BC una espansione adiabatica reversibile, CD una compressione isoterma reversibile a temperatura T2 = TD , DA una isocora irreversibile, che riporta il gas nello stato iniziale. Quest’ultima trasformazione può essere realizzata in due modi: a) ponendo il gas a contatto con la sorgente a temperatura T1 b) e¤ettuando lavoro adiabatico esterno L. Calcolare il rendimento nei due casi e la variazione di entropia delle sorgenti nel caso b); (VB = 8 l; T2 = 250K). Soluzione Le quantità di calore coinvolte nel ciclo sono: QAB = nRT1 ln VVBA = 90:9 l atm; n = pA VA RTA = 2 moli QBC = 0 QCD = nRT2 ln VVDC = QDA = nCV (T1 85; 7 l atm; VD = VA ; VC = VB T1 T2 1=( 1) T2 ) = 36; 9 l atm: Nel primo caso il rendimento risulta: =1+ QCD QAB +QDA = 0:33: Nel secondo caso nel gas viene dissipato lavoro adiabatico, che determina la stessa variazione di energia interna del primo caso. Pertanto il rendimento è lo stesso. Si rammenti che il rendimento di una macchina è, in generale, de…nito dal rapporto tra il lavoro utile ottenuto e l’energia, di qualsiasi genere, impiegata. La variazione di entropia delle sorgenti, caso b), è Ssorg = QAB T1 + QCD T2 = 0:12 l:atm=K: 57 (07/06/14) n moli di ossigeno, a temperatura T0 e volume V0 vengono fatti espandere isotermicamente, …no a raddoppiare il volume. Calcolare il rapporto dei calori assorbiti nei seguenti casi: a) il gas si consideri ideale b) il gas obbedisca all’equazione di Van der Waals con V0 = 2nb (b covolume) Soluzione a) Gas ideale: indicato co Vf il volume …nale si ha V Q1 = nRT0 ln Vf0 = nRT0 ln 2: b) Gas di Van der Waals: dQ2 = dU + pdV dall’espressione dell’energia interna di un gas di Van der Waals si ha a + v u = CV T dove u cost U=n e v U = nCV T V =n e quindi n2 Va + cost dQ2 = nCV dT + n2 Va2 dV + pdV ma p = dQ2 = nRT0 V bn n2 Va2 e quindi, a T costante nRT0 dV V bn integrando si ottiene RV V Q2 = V0f VnRTbn0 dV = nRT0 ln Vf0 bn bn = nRT0 ln 3 pertanto il rapporto dei calori assorbiti vale: Q1 =Q2 = 0:63 58 (07/07/25) Due moli di gas ideale monoatomico sono contenute in un recipiente alla temperatura TA = 300 K: Al …ne di dimezzare pressione e volume iniziali pA ; VA , il gas viene sottoposto a due trasformazioni consecutive: una compressione isoterma reversibile AB, che dimezza il volume; una isocora irreversibile BC, realizzata ponendo il gas a contatto con una sorgente a temperatura TC , che ne dimezza la pressione. Calcolare le quantità di calore scambiate con le sorgenti e la variazione di entropia dell’universo. Soluzione Nell’isoterma AB, U = 0; è QAB = nRTA ln VVBA = 2RtA ln 2 = 3456 J Nell’isocora irreversibile BC, W = 0; QBC = nCV (TC TA ) = 9 RTA 4 9 4 = 8:314 300 = 5612 J; essendo TC = TA =4 La variazione di entropia dell’universo è uguale alla somma della variazione dell’entropia del gas SBC nell’isocora irreversibile BC e della variazione dell’entropia della sorgente a temperature TC : Su = SBC + QBC TC STC = nCV ln TTCA = 3 ln 4 + 9R = 4:84 8:314 = 40:2 J=K oppure: Su = SAB + SBC + STB + SAB = +3456=300 J=K = STC 11:52 J=K STB = 2 8:314 ln 2 J=K = +11:52 J=K SBC = 2 3=2 8:314 ln 4 J=K = STC = QBC TC = Su = ( 11:52 5612 75 34:57 J=K = 74:83 J=K 34:57 + 11:52 + 74:83) J=K = 40:2 J=K 59 (07/07/25) Un gas ideale compie un ciclo ABCDA, in cui: AB è una espansione ottenuta ponendo il gas a contatto con una sorgente a temperatura T1 = 900 K e dimezzando bruscamente la pressione esterna; BC una trasformazione adiabatica reversibile che ra¤redda il gas dalla temperatura T1 alla temperatura T2 = 300 K; CD una compressione ottenuta ponendo il gas a contatto con una sorgente a temperatura T2 e raddoppiando bruscamente la pressione esterna; DA una compressione adiabatica reversibile che riporta il gas nello stato iniziale. Determinare il rapporto tra il rendimento del ciclo e quello della macchina di Carnot che lavora tra le stesse sorgenti. Calcolare anche la variazione dell’entropia dell’universo in un ciclo e l’energia inutilizzabile. Soluzione Le trasformazioni AB e CD sono evidentemente irreversibili. Poichè per entrambe gli stati iniziali e …nali sono alle stesse temperature, rispettivamente T1 e T2 , si ha VB = 2VA ; VC = 2VD ; UAB = 0; UCD = 0: Inoltre: QAB = WAB = pB (VB VA ) = QCD = WCD = pD (VD VC ) = Pertanto i rendimenti =1+ QCD QAB =1 2T2 T1 pA VA 2 nRT1 2 PD VD = del ciclo e = 31 ; = C C =1 nRT2 della macchina di Carnot risultano: T2 T1 = 23 ; = C 2 La variazione dell’entropia dell’universo in un ciclo è quella delle due sorgenti: Su = QAB T1 QCD T2 = nR 2 + nR = nR=2 = 8:314 J=K L’energia inutilizzabile è data da: Ein = T2 Su = Wcarnot Wirr = 300 8:314 J = 2494:2 J E’il calore in più (rispetto alla macchina di Carnot) ceduto alla sorgente fredda. 60 (07/25/09) Un cubetto di ghiaccio di massa m = 15 g alla temperatura t0 = 0 C, viene posto in un bicchiere d’acqua alla temperatura t1 = 27 C, in equilibrio con l’ambiente esterno. Il sistema evolve …no a ritornare all’equilibrio iniziale. Calcolare la variazione di entropia del ghiaccio, dell’acqua, del bicchiere e dell’ambiente. (Calore di fusione del ghiaccio = 80 cal=g) Soluzione Assumendo costante il calore speci…co del ghiaccio e pari a c = 1cal=(gK), si ha: Sgh = m T0 + mc ln TT01 = 24:279 J=K Le variazioni di entropia dell’acqua e del bicchiere sono nulle in quanto lo stato …nale è uguale allo stato iniziale: Sacq = 0; Sbic = 0: La variazione di entropia dell’ambiente esterno, considerando quest’ultimo come una sorgente ideale, è data dal rapporto tra il calore Q fornito al sistema e la temperatura costante dell’ambiente: Samb = Q T1 = m +mc(T1 T0 ) T1 = 22:186 cal=K, La variazione di entropia dell’universo risulta Su = Sgh + Samb = 2:093 J=K 61 (08-06-16) Un condizionatore viene utilizzato per ra¤reddare una stanza di volume V , dalla temperatura tA alla temperatura tB , mentre l’esterno, da assumere come sorgente termica ideale, è alla temperatura tE . Calcolare il lavoro minimo occorrente per l’operazione, supponendo che nella stanza sia presente aria, da assumere come gas ideale biatomico, a pressione p costante. Quanto tempo impiegherà un condizionatore con una potenza di 2kW a ra¤reddare l’aria della stanza? (V = 40 m3 ; p = 1 atm; tA = 40 C; tB = 25 C; tE = 40 C): Soluzione A questo problema si può applicare la legge di accrescimento dell’entropia. Poichè si richiede il lavoro minimo occorrente, la variazione di entropia dell’universo ( Su ) dev’essere pari a zero. Essa consta della variazione di entropia dell’ambiente esterno SE , della variazione di entropia del condizionatore, uguale a zero perchè compie una operazione ciclica, e della variazione di entropia dell’aria della stanza Sg : Su = SE + Sg = 0; ) Su = Q1 TE + nCp ln TTBA = 0; (1) dove Q1 = Q + W è il calore assorbito dall’ambiente esterno, uguale alla somma del calore Q sottratto all’ambiente e del lavoro W compiuto dall’esterno. Essendo n= pV ; RT A Q = nCp (TA TB ); dalla (1) si ottiene: h i W = nCp (TA TB ) + TE ln TTBA = 1:013 105 40 7 (2 313:15 15 + 313:15 ln 298:15 J = 1:68 104 J: 313:15 Il tempo impiegato a ra¤reddare l’aria è t = (16800=2000) s = 8:4 s 62 (08-06-16) Una macchina termica funziona scambiando calore con due sorgenti alle temperature TA = 300K e TB = 250K. Dopo un certo numero di cicli essa produce un lavoro W = 30 cal, mentre la variazione di entropia dell’universo risulta Su = 0:02 cal=K. Ricavare il rendimento della macchina, valutare l’energia inutilizzabile e confrontare il risultato con il rendimento ed il lavoro di una macchina di Carnot reversibile che operi tra le stesse temperature. Soluzione Si ha un aumento dell’entropia dell’universo, quindi la macchina è irreversibile. Poichè la variazione di entropia di quest’ultima, che lavora ciclicamente, è nulla, la variazione di entropia dell’universo è uguale alla variazione di entropia delle sorgenti; QA : TA QB TB Su = (1) dove QA è il calore che la macchina assorbe dalla sorgente calda, assunto positivo e QB è il calore ceduto dalla macchina alla sorgente fredda, assunto negativo Tenuto conto che W = QA + QB ; ) QB = QA + W , sostituendo nella (1), si ricava: Su = QA = QA W TB TA TA TB QA , TA (W + TB Su ) Il rendimento risulta: = W QA = TA T B W TA W +T B S u = 50 30 300 30+250 0:02 = 0:14; l’energia inutilizzabile è EIN = TB Su = 5 cal: Il rendimento di una macchina di Carnot reversible vale R =1 TB TA =1 250 300 = 0:166 e la macchina compirebbe quindi un lavoro WREV = R QA = 1 TB TA TA TA TB (W + TB Su ) = W + TB Su = 35 cal 63 (08-07-23) Una mole di gas ideale monoatomico esegue una trasformazione isobara tra gli stati A e B, compiendo il lavoro W = 103 J. Il gas può anche raggiungere lo stato …nale B attraverso un processo irreversibile costituito da due trasformazioni: una trasformazione AC in cui il gas è posto a contatto con una sorgente a temperatura TA , …no ad occupare il volume VB ; una compressione isocora CB, …no ad raggiungere la temperatura TB . Calcolare il calore scambiato nella trasformazione isobara ed il lavoro massimo ottenibile nel processo irreversibile (TA = 300 K). Soluzione La quantità di calore scambiata nella trasformazione isobara è pari alla variazione di entalpia del gas, Q= H = Cp (TB TA ) = U + W; (1) indipendente dal tipo di trasformazione. Infatti l’energia interna è una funzione di stato ed il lavoro è pari a W = p(VB VA ) = R(TB (2) TA ); anch’esso indipendente dal tipo di trasformazione. Dalla (2) si ricava TB TA = W ; R TB = TA + ) W R = 300 + 103 8:314 K = 420:28 K: (3) Sostituendo nella (1) si ottiene Q= H = Cp W = 52 103 J = 2500 J: R Per determinare il lavoro ottenibile nel secondo processo si può applicare la legge di accrescimento dell’entropia, Ssorg + Sgas 0. 64 il lavoro massimo si ottiene quando vale il segno di eguaglianza e poichè la variazione dell’entropia delle sorgenti vale Ssorg = Wmax TA CV ln TTBA e Sgas = Cp ln TTBA ; si ottiene: Wmax TA CV ln TTBA + Cp ln TTBA = 0; e quindi Wmax = TA (Cp J = 840:89 J: (4) CV ) ln TTBA = 300 (8:314) ln 420:28 300 Poichè le trasformazioni AC e BC sono irreversibili, il lavoro ottenibile è sicuramente minore. Si noti che nella situazione prospettata dal problema non è necessario ricorrere alla legge di accrescimento dell’entropia; infatti la (4), essendo pA = pB ; è proprio uguale a lavoro dell’isoterma reversibile AC. 65 (08-07-23) Un recipiente con pareti rigide e capacità termica trascurabile, contiene 15 moli di azoto, in equilibrio termodinamico, alla temperatura T1 . Il sistema viene posto in contatto con una sorgente alla temperatura T2 = 0 C, attraverso una parete diatermica. Raggiunto il nuovo equilibrio, si osserva che la variazione di entropia della sorgente è Ssorg = 750 J=K. Calcolare la variazione di entropia del gas. Soluzione La trasformazione è irreversibile, ma la variazione di entropia della sorgente è sempre pari al rapporto tra il calore assorbito (ceduto dal gas) e la sua temperatura, ossia Ssorg = Q ; T2 Q = T2 Ssorg = 273:15 750 J=K = 2:048 6 105 J dove T2 = 273:15 K. Essendo Q = nCV (T1 T2 ), risulta: T1 = T2 + Q=nCV = 273:15 K + 2:048 6 105 = 15 5 8:314 2 930:23 K: La variazione di entropia del gas risulta: S = nCV ln TT21 = 15 5 8:314 ln 273:15 2 930:23 66 J=K = 382:05 J=K: K= (08-09-15)Una mole di gas ideale monoatomico è contenuta in un recipiente adiabatico, in equilibrio alla temperatura TA = 320 K. Successivamente essa si espande, occupando il volume VB = 3VA e compiendo il lavoro W = 150 J; quindi viene compressa adiabaticamente e reversibilmente …no al volume …nale VC = VA . Determinare la temperatura …nale del gas. Soluzione L’espansione AB è irreversibile. Per la prima legge della termodinamica, CV (TB TA ) + W = 0; si ricava: TB = TA W=CV = TA 2W=3R: Pertanto, tenuto conto dell’equazione dell’adiabatica BC, TC = TB (VB =VC ) 1 = TB 3 1 , si ottiene: TC = (TA (320 2W=3R) 35=3 1 = 2 150= (3 8:314)) 35=3 1 K = 640:6 K: 67 (08-09-15) Un grammo d’acqua nella transizione liquido-vapore ha una variazione di energia interna U = 500 cal (piccole). Calcolare la variazione di entropia della transizione di fase ritenendo trascurabile il volume del liquido Vl ; rispetto a quello del vapore Vg , e considerando quest’ultimo come un gas ideale. Assumere costante il calore di evaporazione (calore latente) e pari a e = 22:6 105 J=kg: Soluzione Dalla prima legge della termodinamica: U =Q W =m e p(Vg Vl ) = m e (m=A) RT; dove m ed A sono la massa e la massa molecolare dell’acqua. Si ricava T = e A=R A U=mR = (2260 18=8:314 363:72 K: La variazione di entropia risulta: S = m e =T = 2260=363:72 = 6:21 J=K: 68 18 500 4:184=8:314) K = (09-06-23) Una mole di gas ideale monoatomico, a temperatura T0 = 300 K viene posto a contatto con una sorgente dalla quale assorbe la quantità di calore Q = 1500 cal.(piccole). Il gas, contenuto in un cilindro, chiuso da un pistone di massa trascurabile che può scorrere senza attrito, si espande contro la pressione esterna p0 costante. Calcolare la variazione di entropia del gas e dell’universo. Soluzione Detta Tf la temperatura …nale, il calore assorbito dal gas è dato da T0 ); ) Q = Cp (Tf Tf T0 =1+ Q Cp T0 =2 La variazione di entropia del gas risulta: T S = Cp ln Tf0 = 25 R ln 2 = 5 8:314 ln 2 2 J=K = 14:4 KJ Si osservi che l’espansione è irreversibile; infatti la variazione di entropia dell’universo, sorgente e gas, è Su = 14:4 S+ Ssorg = 14:4 J=K 1500 4:187 600 J=K = 3: 93 KJ > 0 69 Q Tf = (09-06-23) Una mole di gas ideale biatomico si espande secondo la politropica reversibile pV 2 = cost: Sapendo che la temperatura iniziale è TA = 400 K e che il gas compie il lavoro WAB = 2000 J, determinare la temperatura …nale TB , il calore scambiato nella trasformazione e la variazione d’entropia del gas. Soluzione Nella politropica, pV 2 = pA VA2 , il lavoro reversibile è dato da WAB ZVB ZVB pA VA2 = pdV = dV = V2 VA 1 VB V VA pA VA2 pA V A VA = pA VA2 1 VA 1 VB = TB ) (perchè pA VA2 = pB VB2 ) : pB VB = R(TA Da cui, 1 WAB R TB = TA = 400 1 2000 8:314 K = 159:4 K: Il calore scambiato vale QAB = U + WAB = CV (TB 5 8:314(159:4 2 TA ) + WAB = 400) + 2000 J = 3000:9 J: Nella trasformazione il calore viene ceduto dal gas e la variazione d’entropia del gas vale: Sg = SB SA = CV ln TTBA + R ln VVBA ; per valutarla occorre calcolare VB ; VA pA VA2 = pB VB2 =) TA VA = TB VB e quindi si ha VB VA = TA TB e si ottiene S = 52 R ln TTBA 3 8:314 2 ln 159:4 400 R ln TTBA = 32 R ln TTBA = J K = 11: 474 KJ 70 (09-07-21)Una mole di gas ideale monoatomico compie una trasformazione reversibile la cui equazione nel piano (T; S) è T = T0 + a(S S0 ) b(S S0 )2 , con a = 5 K 2 =J, b = 0:8 K 3 =J 2 . Sapendo che la temperatura …nale coincide con quella iniziale T0 = 300 K, calcolare la quantità di calore ed il lavoro associati alla trasformazione. Soluzione Nel diagramma (T; S) la trasformazione è rappresentata da un’arco di parabola ad asse verticale e concavità rivolta in basso, quindi, per un certo valore dell’entropia S1 6= S0 , si avrà nuovamente un valore della temperatura pari a T0 . Segue che fra questi due estremi, U = 0; Q = W: Il calore associato alla trasformazione è RS RS Q = S01 T dS = S01 [T0 + a(S S0 ) b(S = T0 (S1 S0 ) + 21 a(S1 S0 )2 1 b(S1 3 S0 )2 ] dS = S0 )3 . Dall’equazione della trasformazione, per T = T0 si ha S1 S0 = a b = 6:25 J=K: Sostituendo nella precedente: Q = W = 1:9 kJ: Q = 300 6:25 + 2:5 (6:25)2 0:8 13 (6:25)3 = 1907: 6 71 (09-07-21) Due moli di gas ideale biatomico sono contenute in recipiente alla temperatura TA = 300K. Al …ne di dimezzare volume e pressione iniziali, il gas viene sottoposto a due trasformazioni reversibili consecutive: una compressione adiabatica AB che dimezza il volume e una isocora BC. Calcolare il lavoro compiuto sul gas nella compressione e le variazioni di entropia del gas e delle sorgenti Soluzione Il lavoro compiuto sul gas è pari all’aumento di energia interna del gas, WAB = U = nCV (TB TA ) = 5RTA TB TA 1 Usando l’equazione dell’adiabatica reversibile TA VA 1 1 = TB VB , si ha: VA VB WAB = 5RTA 1 1 1 = 5RTA (2 1) = 3982:7 J: Tenuto conto che, per l’equazione di stato, si ricava TC = TA =4; la variazione di entropia del gas è Sgas = nCV ln TTCA + nR ln VVCA = 2 5 2 ln 41 + ln 12 8:314 J=K = 69:154 J=K: Poichè il processo è reversibile, la variazione di entropia delle sorgenti risulta: Ssorg = Sgas : (calcoli: = 7=5 TB = TA VA VB 1 QBC = nCV (TB Sgas = nCV ln = 300 (2)2=5 = 395:85 K TC ) = 5 (396 TB TC = 75) 8:314 = 13344 J 5 8:314 ln 395:85 = 75 69:154 J=K PA VA = PB VB ) PB = PA (2)7=5 = 2:639 PA Sgas = nCV ln PPBC = 5 8:314 ln 1 2 2:639 72 = 69:154 J=K) (09-09-25) Una mole di gas ideale biatomico esegue un ciclo costituito da una isobara AB che ne raddoppia il volume, una politropica BC di equazione pV = cost, = 2; e da una isoterma CA. Calcolare il rendimento del ciclo. Soluzione Dall’equazione di stato e dall’equazione della politropica 1 pV = cost; pV = RT ) p = RT =V; T V = cost si trae: TB = 2TA ; TC = TA ; TB VB = TC VC ; VC = 4VA Le quantità di calore coinvolte nel ciclo sono: QAB = Cp (TB TA ) = Cp TA > 0 QBC = C (TC TB ) = QCA = RTA ln VVCA = C TA < 0 RTA ln 4 < 0, con C (calore speci…co molare della politropica) C = dQ dT = CV dT +P dV dT = CV + R 1 = 32 R: infatti nella politropica TV 1 dT + dV ( P dV dT 1 = cost ) V = 1) T V PV T (1 ) = 1 dT + ( 1) T V =0) dV dT = V T (1 2 dV = 0 ) ) R (1 ) Il rendimento risulta: =1+ 1 QBC +QCA QAB C +R ln 4 Cp =1 =1 C TA +RTA ln 4 Cp TA 3=2+ln 4 7=2 = 4 7 2 7 = ln 4 = 0:17534 73 18%: (09-09-25) Un gas ideale monoatomico, di volume iniziale V0 = 10 2 m3 alla temperatura t0 = 20 C, contenuto in un recipiente diatermico, viene compresso bruscamente …no alla pressione p = 2 M P a che viene mantenuta costante. Una volta raggiunto l’equilibrio, la temperatura del gas è aumentata di 80 C ed il volume è diventato V = V0 =10. Determinare la quantità di calore scambiata dal gas con l’ambiente esterno. Soluzione Per la prima legge della termodinamica: Q= U + W, con U = nCV T = 32 nR T; W = p V . Essendo, per l’equazione di stato, nR = pV =T = pV0 =10 ; T si ottiene: Q= 3 pV0 =10 2 T 3 2 106 10 2 293:15 3 T +p V = 80 2 106 0:9 10 2 74 J= 17:18 kJ (10/06/10) Calcolare il calore speci…co di una mole di gas ideale monoatomico in funzione del volume, C(V), nella trasformazione quasi statica mostrata nella …gura. P P0 0 V0 V Soluzione Il calore speci…co molare è de…nito da C= Q dT dal primo principio si ha Q = dU + W = 32 RdT + P (V )dV C(V ) = Q dT = 32 R + P (V ) dV dT L’equazione rappresentativa della retta in …gura è P = P0 P0 V V0 = P0 1 V V0 combinando questa con l’equazione dei gas ideali P V = RT si ottiene P0 V 1 V V0 = RT per trovare dV =dT si fa il di¤erenziale totale di questa equazione P0 dV 1 V V0 + P0 V dV V0 = P0 dV 1 75 2 VV0 = RdT dV dT = R 1 P0 1 2 V V 0 e si ottiene C(V) C(V ) = 32 R + P (V ) dV = 32 R + dT R 1 1 V V0 2 VV 0 76 = R 5 2 4 VV 0 1 2 VV 0 : (10/06/10) Una mole di gas biatomico di equazione di stato p + Va2 V = RT , esegue un ciclo ABCDA dove: AB è una isoterma reversibile, in cui la tempera-tura della sorgente è T2 = 400 K; BC una isocora ottenuta ponendo il gas a diretto contatto con una sorgente alla temperatura T1 = 200 K; CD una compressione isoterma reversibile alla temperatura T1 ; DA una isocora ottenuta ponendo il gas in contatto con la sorgente a temperatura T2 e che riporta il sistema nello stato iniziale. Calcolare il rendimento del ciclo e la variazione d’entropia dell’universo in un ciclo. Assumere CV = 25 R e VB = 4VA . Soluzione Per un gas reale si ha a ; V U = U (T; V ) = CV T dal primo principio e dall’equazione di stato del gas si ricava Q = dU + pdV = CV dT + CV dT + a dV V2 + RT dV V a dV V2 = RT dV: V Il ciclo è un ciclo di Stirling per un gas reale e con le isocore irreversibili, le quantità di calore scambiate sono le stesse del ciclo di Stirling reversibile per un gas ideale, il lavoro totale compiuto è lo stesso, ma il calore assorbito è aumentato del termine QDA : QAB = RT2 ln VVBA = 8:314 400 ln 4 J = 4610 J QBC = CV (T1 T2 ) = QCD = RT1 ln VVDC = QDA = CV (T2 5 2 8:314 200 J = 8:314 200 ln 4 J = 4157 J; 2305 J T1 ) = 4157 J. Il rendimento risulta = W QAB +QDA = QAB +QCD QAB +QDA = 2305 4610+4157 = 0:26 La variazione d’entropia dell’universo si riduce alla variazione d’entropia delle sorgenti: Su = QBC T1 + QDA T2 = 4157 200 4157 400 77 J=K = 10:393 J=K: (10/07/20) Una certa quantità di ossigeno, da considerare come gas ideale, è contenuta in un recipiente cilindrico adiabatico, munito di pistone anch’esso adiabatico. Il gas, di volume iniziale V0 = 1 m3 , viene fatto espandere contro una pressione esterna p = 105 P a, …no ad aumentare il volume del 50%. Determinare la variazione di entalpia del gas. Soluzione La variazione di entalpia è data da H = nCp T: (1) D’altra parte, per il primo principio U + W = 0; ) nCV T = W = p V; da cui: T = p V nCV : Sostituendo nella (1) ed essendo H= p V = 7 5 V = 0:5V0 , si ottiene: 105 0:5 J = 78 70 kJ. (10/07/20) Una mole di gas ideale monoatomico alla temperatura iniziale T0 = 300 K esegue una trasformazione politropica reversibile di equazione T V 3 = cost, raddoppiando il volume iniziale V0 . Successivamente, con una isocora reversibile, il gas ritorna alla pressione iniziale p0 e, con una isobara reversibile, allo stato iniziale; calcolare il calore assorbito nella trasformazione politropica e il rendimento del ciclo Soluzione L’equazione della politropica T V 3 TV = T0 V0 3 e anche pV 2 3 = cost si può scrivere = cost = p0 V0 2 ; ( = 2) Dal primo principio dQ = dU + dW = CV dT + pdV C = CV + 1 ma T V dV dT = 1 ( RT dV V dT ; = cost ) (dT ) V V 1) T 1 +( 1) T V 2 dV = 0; ; e quindi il calore molare della politropica vale C = CV + R (1 ) = 11 R 6 e il calore assorbito Q = nC (Tf ma Tf (2V0 ) T0 ) 3 :(1) 3 = T0 V0 Sostituendo nella (1), ) Tf = 8T0 . T = 8:314 77 300 J = 32009 J: Q = nR 77 6 0 6 Indicati con A, B, C i punti del ciclo, il rendimento del ciclo vale dove W è il lavoro compiuto in un ciclo W = WAB + WBC + WCA ZVB ZVB con WAB = pdV = p0 V0 2 V 2 dV = 13 p0 V0 2 (VB3 V0 V0 WBC = 0; WCA = W = 34 RT0 (= = 4 RT0 3 77 RT0 6 4 3 p0 V 0 = RT0 8:314 300 J = 3325:6 J) = 0:1 79 V03 ) = 37 RT0 ; = W , Q a , (10/09/29) Una mole di gas reale, di equazione di stato p = RT V V2 con a costante positiva, è contenuta in un cilindro diatermico, chiuso da un pistone scorrevole. Inizialmente il gas è in equilibrio ed occupa il volume VA alla pressione pA , mentre nell’ambiente esterno la pressione è p0 < pA e la temperatura T0 . Calcolare le variazioni di energia interna, di entalpia e di entropia, una volta che il gas, espandendosi, raggiunge l’equilibrio …nale Soluzione L’espansione è irreversibile ma gli stati iniziale e …nale hanno la stessa temperatura. Per le funzioni di stato di cui si vuole calcolare la variazione, si ha: U = CV T (1) a V ) dU = CV dT + a dV V2 dH = d(U + P V ) dS = T1 dU + PT dV = CV dT + T a dV TV 2 + R V a TV 2 dV = CV dT + VR dV: T ed essendo uguale la temperatura negli stati iniziale e …nale, si ha RV U = VAB Va2 dV = a VVBA VVBA > 0. Per la seconda delle (1) la variazione di entalpia è H= U + pB VB pA V A , e, tenuto conto dell’equazione di stato, pB VB pA VA = RTo a VB RT0 + a VA = a VVBA VVBA H = 2a VVBA VVBA Per quanto riguarda la variazione di entropia, dalla terza delle (1) si ottiene: S = R ln VVBA Si osservi che sia la variazione di energia interna che le variazioni di entalpia e di entropia dipendono dal volume. 80 (10/09/29) Un sistema termodinamico isolato è costituito da n = 5 moli di gas ideale biatomico in contatto con una sorgente termica (termostato) a temperatura t = 20 C. Inizialmente il gas è alla pressione p0 e successivamente viene fatto espandere …no a raggiungere la pressione p1 = p0 =10. Sapendo che nell’espansione la sorgente ha ceduto la quantità di calore Q = 6 kcal , si determini la variazione di entropia del gas e si stabilisca se la trasformazione è reversibile o meno. Soluzione L’espansione del gas avviene a temperatura costante, quindi detto V0 il volume iniziale, la sua variazione di entropia risulta: Sgas = nR ln VV01 = nR ln pp01 = 95:7 J=K: La variazione di entropia della sorgente è Ssorg = Q T = 6000 4:186 293:15 = 85:676 J=K: La variazione di entropia dell’universo vale: Su = Sgas + Ssorg = (95; 7 Il processo è irreversibile. 85:676)J=K = 10:024 J=K 81 (11-02-22) Una mole di un gas ideale biatomico ( = 1:4 ) si espande adiabaticamente e reversibilmente …no a dimezzare la pressione. Si calcoli: a) La temperatura …nale Tf , nota quella iniziale Ti ; b) Le energie interne iniziale e …nale, supponendo che le molecole possiedano 5 gradi di libertà; c) il lavoro W e¤ettuato dal gas sull’esterno, supponendo nota la sua pressione iniziale Pi . d) Successivamente il gas compie esegue una compressione isoterma reversibile …no al volume iniziale e una compressione isocora reversibile …no a ritornare alla pressione iniziale. Si calcoli il rendimento del ciclo. [Ti = 280 K; Pi = 105 P a] Soluzione a) Utilizzando l’equazione di stato pV = nRT per eliminare V dall’equazione pV = cost dell’adiabatica reversibile si ottiene Tf = ( Ppfi ) 1 = 280 K 0:820 = 230 K b) Dalla relazione U = 5nRT =2 si ottiene: Ui = 5:82 kJ; Uf = 4:78 kJ. c) Il lavoro può essere calcolato direttamente, utilizzando il primo principio Q = U + W (Q = 0 in questo caso) W = U = 1:04 kJ d) Il rendimento è dato dalla relazione =1+ QC QA nRTf ln =1+ Vi Vf nCV (Ti Tf ) ) =1+ nRTf ln Pf Pi 1 nCV (Ti Tf ) ) = 1 1+ 2 230 ln(0:5) 1:4 5(50) = 0:09 dove QC è il calore ceduto nell’isoterma e QA è il calore assorbito nell’isocora. 82 (11-02-22) Due moli di gas ideale monoatomico vengono compresse isotermicamente e reversibilmente alla temperatura TA …no a dimezzarne il volume. Una volta raggiunto lo stato …nale il gas viene isolato dalla sorgente facendolo espandere liberamente, …no a ripristinare lo stato iniziale. Calcolare la variazione di entropia dell’universo. Soluzione Nell’universo termodinamico, costituito dal gas e dalla sorgente, avviene una trasformazione irreversibile pertanto, per la legge di accrescimento dell’entropia si ha Su = Sisot + Sirr + Ssorg > 0: Ma la variazione di entropia del gas nel ciclo è nulla: Sisot + Sirr = 0; Sirr = Sisot ; (1) pertanto Su = Ssorg > 0: Per la seconda delle (1) la variazione di entropia della sorgente è uguale ed opposta a quella del gas nell’isoterma; quindi Ssorg = Sirr = nR ln Vf Vi = 2R ln 2 83 11:5 J=K > 0; (11-06-08) Un cilindro diatermico, munito di pistone libero di scorrere, contiene una mole di gas reale assimilabile ad un gas di Van der Waals, in cui a = 1:4 l atm l=mol2 e b = 0:04 l=mol; che occupa il volume V1 = 1 l: Improvvisamente il gas viene fatto espandere contro la pressione atmosferica p0 …no al volume V2 = 4 l: (la temperatura dell’atmosfera è To = 300 K) Determinare la pressione iniziale del gas, calcolare il calore scambiato dal gas durante l’espansione e la variazione d’entropia dell’universo. Soluzione Dall’equazione di Van der Waals p1 = RT0 V1 b a (V1 )2 8:314 300 103 P a 1 0:04 = 6 1:4 10 1:013 105 P a = 2:6 106 P a L’espansione è irreversibile ma, essendo il cilindro diatermico, una volta raggiunto l’equilibrio …nale, la temperatura del gas è uguale a quella iniziale. Per il primo principio, il calore scambiato è dato da Q= U + W: (1) l’energia interna del gas di Van der Waals vale (N = 1) a=V + cost. U = CV T la cui variazione dà dU = CV dT + (a=V 2 ) dV ma la temperatura …nale è uguale a quella iniziale e quindi RV = a V11 V12 = 1:4 l atm l(0:75 l 1 ) = U = V12 a dV V2 1:05 l atm = 1:05 10 3 1:013 105 J = 106 J: Il lavoro contro la pressione esterna p0 è W = p0 V = 3 l atm = 3 10 3 1:013 105 J = 304 J; quindi Q = 106 J + 304 J = 410 J: La variazione d’entropia del gas è data da Sg = R ln VV12 b b = 8:314 ln 14 0:04 J 0:04 K = 11:78 KJ ; la variazione d’entropia dell’ambiente è Sa = Q T0 = 410 J=K 300 = 1:37 J=K e la variazione d’entropia dell’universo Su = (11:78 1:37) J=K = 10:41 J=K: 84 (11-06-08) In un recipiente cilindrico adiabatico, munito di pistone anch’esso adiabatico, è contenuta una mole di gas ideale ed una massa m = 20 g di ghiaccio. Il sistema è in equilibrio alla pressione p0 = 1 atm e alla temperatura t0 = 0 C. Il gas viene compresso reversibilmente …no a far fondere tutto il ghiaccio. Calcolare il volume …nale del gas, assumendo indipendenti dalla pressione la temperatura ed il calore di fusione del ghiaccio. ( f = 80 cal=g). Soluzione Una mole di gas a p = p0 e a t = t0 ha un volume V0 = 22:414 10 3 m3 : Finchè il ghiaccio è presente alla sua temperatura di fusione, la compressione è isoterma reversibile. In tal caso dal primo principio U = 0; ) Q = W, dove Q è il calore assorbito nella fusione del ghiaccio e W il lavoro di compressione esterno. Detto V1 il volume …nale del gas, si ha Q=m f = nRT0 ln VV01 da cui: V1 = V0 exp = 1:17 m f nRT0 = 22:414 10 10 3 m3 . 85 3 exp 20 80 4:187 8:314 273:15 m3 (11-07-19) Una mole di gas ideale monoatomico alla temperatura iniziale di tA = 27 C e pressione p0 = 1 atm esegue una trasformazione politropica reversibile di equazione pV 2 = cost, aumentando il volume iniziale VA del 50%. Quindi con una isoterma reversibile arriva a uno stato C con VC = 2VA ; dimezzando improvvisamente la pressione passa poi a uno stato D con volume uguale a quello iniziale ed in…ne con una isocora reversibile ritorna allo stato iniziale. Determinare il rendimento del ciclo. Soluzione pA VA 2 = pV 2 ) p = pA V A 2 V 2 il lavoro compiuto da A a B vale RV RV WAB = VAB pdV = VAB pA VA 2 V 2 dV = 31 pA VA 2 (VB3 1 p V 2 3 A A (1:5 VA )3 VA3 ) = VA3 = 0:792pA VA = 0:792RTA e la temperatura in B vale 1 p V = R1 pA VA 2 VB3 R B B 3:375 R1 pA VA = 3:375TA ; TB = = 1 p V 2 R A A (1:5 VA )3 = per il primo principio il calore assorbito tra A e B è QAB = UAB + WAB = CV (TB 1:5 R(3:375 TA TA ) + WAB = TA ) + 0:792RTA = 4:354RTA ; nell’isoterma da B a C 2 QBC = WBC = RTB ln VVBC = R 3:375 TA ln 1:5 = 0:971RTA : La pressione in C vale PC = RTB =VC = R 3:375 TA =2VA : Il lavoro compiuto nell’isobara irreversibile CD è WCD = PD (VC VD ) = ( 0:5 R 3:375 TA =2VA ) VA = 0:5 R 3:375 TA =2 = e TD = PD 0:844RTA VA =R = 0:5 3:375 TA =2 = 0:844TA : Il calore assorbito nell’isocora reversibile DA vale: QDA = CV (TA TD ) = 1:5 R(TA 0:844TA ) = 0:234RTA : Il lavoro da D ad A è WDA = 0 e quindi il rendimento è = W Qass = WAB +WBC +WCD QAB +QBC +QDA = 0:792+0:971 0:844 4:354+0:971+0:234 86 = 0:165 (11-07-19) Un sistema termodinamico isolato è costituito da n = 5 mol di gas ideale biatomico, in contatto con una sorgente termica (termostato) a temperatura di 20 C. Inizialmente il gas è alla pressione p0 e successivamente viene fatto espandere …no a raggiungere la pressione p1 = p0 =10. Sapendo che nell’espansione la sorgente ha ceduto la quantità di calore Q = 6 kcal , si determini la variazione di entropia del gas e si stabilisca se la trasformazione è reversibile o meno. Soluzione L’espansione del gas avviene a temperatura costante, quindi detto V0 il volume iniziale, la sua variazione di entropia risulta: Sgas = nR ln VV01 = nR ln ppo1 = 95:7 J=K. La variazione di entropia della sorgente è Ssorg = Q=T = 85:7 J=K La variazione di entropia del sistema vale S= Sgas + Ssorg = 10 J=K La trasformazione è irreversibile. 87 (11-09-23) Un recipiente con pareti rigide e capacità termica trascurabile, contiene 15 moli di azoto, in equilibrio termodinamico, alla temperatura T1 . Il sistema viene posto in contatto con una sorgente alla temperatura 0 C, attraverso una parete diatermica. Raggiunto il nuovo equilibrio, si osserva che la variazione di entropia della sorgente è Ssorg = 800 J=K: Calcolare la variazione di entropia del gas. Soluzione La trasformazione è irreversibile, ma la variazione di entropia della sorgente è sempre pari al rapporto tra il calore assorbito (ceduto dal gas) e la sua temperatura, ossia Ssorg = Q ; T2 ) Q = T2 Ssorg = 273:15 800 = 2:185 105 J dove T2 = 273:15 K. Essendo Q = nCV (T1 T2 ), risulta: T1 = T2 + Q=nCV = 273:15 + 2:185 105 15 2:5 8:314 K = 974 K La variazione di entropia del gas risulta: S = nCV ln TT21 = 15 2:5 8:314 ln 273:15 J=K = 974 88 396:4 J=K (11-09-23) Un disco omogeneo di rame, girevole intorno al suo asse, è contenuto in un recipiente rigido termicamente isolato riempito con V0 = 3 l di azoto alla pressione atmosferica P0 = 1 atm e alla temperatura T0 = 300 K. Il raggio del disco è R = 20 cm e la sua massa M = 1 kg, ed esso ruota inizialmente alla frequenza = 9000 giri=min: A causa dell’attrito con il gas, il disco dopo un certo periodo di tempo si ferma. (a) Quanto valgono Q; W e U riferiti al sistema complessivo (disco + gas)? (b) Quanto valgono Q; W e U riferiti al solo gas? (c) A che temperatura …nale si porta il sistema? (d) Qual è lo stato …nale (P,V,T) del gas? J Calore speci…co del rame c = 385 kgK Soluzione L’energia cinetica iniziale del cilindro vale Ekin = 12 I! 2 = 14 (0:2)2 2 9000 2 60 J = 8882:6 J ! = 2 9000 = 942:48 rad=s 60 e si trasforma tutta in calore Q che scalda il sistema disco + gas. Dal primo principio Q= U + W; ma W è nullo quindi, per il sistema complessivo U =Q Nello stato iniziale, per il gas (considerato ideale) si ha p0 V0 = nRT0 ) n = p 0 V0 RT0 = (1:013 105 3 10 3 ) = (8:314 300) mol = 0:12184 mol Per calcolare T basta scrivere (c è il calore speci…co del rame) Q = (M c + nCV ) T T = Q (M c+nCV ) = 8882:6 K 385+0:12184 2:5 8:314 = 22:9 K La temperatura …nale è quindi Tf = 322:9 K: La variazione Ug = nCV Ug per il gas è T = (0:12184 2:5 8:314) 22:9 J = 58 J 89 uguale al calore Qg ceduto al gas La pressione …nale del gas vale (trascurando la variazione di volume del disco il volume del gas è sempre V0 ) pf = p0 Tf T0 1:013 322:9 105 300 = (Volume iniziale del disco v0 = 1= Cu = 8:3 103 kg=m3 ; v = v0 Cu T = 3 5 10 0:12048 10 Cu 5 105 P a (= 1:08 atm) : P a = 1:0903 Cu = 5 10 kg = 0:12048 10 5 K 22:9 m3 = 1:374 90 1 10 7 m3 ) 3 m3 , (12-06-21) Si consideri un serbatoio dotato di un’apertura circolare di diametro d. Si vuole confrontare la portata uscente dal serbatoio nel caso in cui sia presente la sola apertura e nel caso in cui quest’ultima sia collegata ad un tubo verticale di lunghezza L (vedere la …gura 4.1). Si consideri il ‡uido come ideale. 1. Determinare nei due casi la velocità del liquido ad una distanza verticale L dall’uscita del serbatoio, posto che il pelo libero del serbatoio sia posto ad un’altezza h rispetto al fondo. Trascurare l’abbassamento del pelo libero con lo svuotamento. 2. Qual è la velocità del liquido nella sezione di uscita del serbatoio nei due casi ? 3. Determinare la portata uscente nell’uno e nell’altro caso. Qual è il dispositivo più e¢ cace? Soluzione 1. Applichiamo il teorema di Bernoulli ad una traiettoria che va da un punto A situato vicino al pelo libero del serbatoio ad un punto L situato verticalmente al di sotto dell’apertura, ad una distanza L da questa. Caso 1: pA + VA2 2 + g (h + L) = pL + VL2 2 (1) In questa espressione, pA = pL = patm , e VA p VL = 2g (h + L): 0. quindi Caso 2. L’equazione di Bernoulli scritta tra il pelo libero del serbatoio e un punto L all’uscita del tubo si scrive esattamente come prima (1) e si ha ancora pA = pL = patm . 91 Le due velocità sono identiche. 2. Stavolta scriviamo l’equazione di Bernoulli tra un punto prossimo al pelo libero ed un punto B situato nella sezione di uscita del serbatoio. Caso 1. pA + VA2 2 + g (h + L) = pB + dove pA = pB = patm , e VA p VB = 2gh VB2 2 + gL (2) 0. Ne deduciamo che Caso 2. L’equazione di Bernoulli non cambia, ma stavolta il punto U, all’uscita del serbatoio, non si trova a pressione atmosferica. Infatti, per l’equazione di continuità, nel condotto la velocità deve essere costante, dato che il ‡uido è incomprimibile e la sezione è costante. Si ha dunque VU = VL , dove VL è quella calcolata precedentemente. La velocità di e- usso dal serbatoio è dunque maggiore nel caso 2. 3. Le portate di e- usso nei due casi sono 2p 2p Q1 = d4 2gh; Q2 = d4 2g (h + L) Il dispositivo più e¢ cace è dunque il secondo. 92 (12-06-21) Una mole di gas ideale monoatomico, inizialmente alla pressione PA = 1 atm e temperatura TA = 500 K subisce le seguenti trasformazioni: 1) isoterma reversibile dallo stato iniziale A allo stato …nale B caratterizzato da VB = 2VA ; 2) adiabatica irreversibile dallo stato B allo stato C tale che VC = 3VB e TC = TA =2, 3) isoterma reversibile …no ad un certo stato D, 4) isobara reversibile dallo stato D allo stato iniziale A. Calcolare: (a) i lavori eseguiti dal gas nelle quattro trasformazioni, (b) le quantità di calore scambiate dal gas nelle quattro trasformazioni, (c) il rendimento del ciclo, (d) la variazione di entropia del gas nella trasformazione adiabatica irreversibile. Soluzione VA = RTA PA 500 = 8:314 1:013 = 4:1037 10 105 2 m3 Nell’isoterma reversibile il gas compie il lavoro (uguale al calore assorbito) WAB = QAB = RTA ln VVBA = (8:314 500 ln 2) J = 2881:4 J Da B a C QBC = 0; WBC = UBC = CV (TC 1:5 8:314 250 J = TA ) = 3117:8 J Da C a D WCD = QCD = RTC ln VVDC = (8:314 250 ln 12) J = 5164:9 J perchè da D ad A (isobara) VD VA = TD TA = 1 2 ) VD = 21 VA ;e TD = TC = TA =2 WDA = PA (VA UDA = R(TA VD ) = (1:013 105 0:5 4:1037 10 2 ) J = 2078:5 J TD ) = (1:5 8:314 250) J = 3117:8 J e quindi, per il primo principio QDA = UDA + WDA = (3117:8 + 2078:5) J = 5196:3 J Il rendimento del ciclo è 93 =1+ oppure QCD QAB +QDA = =1 5164:9 2881:4+5196:3 WAB +WBC +WCD +WDA QAB +QDA = = 0:36 2881:4+3117:8 5164:9+2078:5 2881:4+5196:3 = 0:36 La variazione d’entropia nell’adiabatica irreversibile BC è calcolata lungo una trasformazione reversibile arbitraria, per esempio una isoterma da B a E, stato con VE = VC e una isocora da E a C. RC RE RC SBC = B dQ = B dU + PT dV + E dU + PT dV = T rev T T R ln VVBC + CV ln TTBC = R ln 3 + 1:5 R ln 12 = 8:314 ln 3 + 1:5 ln 21 J=K = 0:49 J=K 94 (12-06-21) La temperatura all’interno del motore di un elicottero è 2000 C, la temperatura dei gas combusti è 900 C. La massa dell’elicottero è M = 2 103 kg, il calore prodotto, per unità di massa del combustibile, è qcomb = 47 103 kJ=kg; e la densità del combustibile è = 0:8 g=cm3 . A che altezza massima può arrivare l’elicottero bruciando un volume V = 1 l di combustibile? Soluzione Lavoro necessario per portare l’elicottero ad altezza H: W = M gH Per un ciclo di Carnot che dà l’e¢ cienza massima il rendimento vale: = W Q2 T1 ; T2 =1 dove T1 e T2 sono le temperature delle sorgenti e Q2 è il calore assorbito Quindi W = 1 T1 T2 Q2 Il calore prodotto nella combustione è Q2 = qcomb V e si ottiene M gH = 1 H= qcomb V Mg T1 T2 1 qcomb T1 T2 = V 47 103 kJ=kg (0:8kg=l) 1l 2 103 kg 9:8m=s2 95 1 1173 2273 = 928 m (12-07-13) Un estintore è in grado di produrre un getto ad alta velocità grazie alla forte pressione interna. Si schematizzi l’estintore come un recipiente cilindrico contenente nella parte inferiore un liquido ideale (con densità uguale a quella dell’acqua) e in quella superiore un gas ad una pressione P; il becco di uscita è collegato con un tubo di altezza h = 25 cm rispetto al livello del liquido interno (la sezione normale del tubo è molto minore della sezione normale del recipiente). 1) Quale deve essere il valore di P per ottenere una velocità di uscita v = 35 m=s? 2) Con il valore di P della domanda precedente, quale diventa la velocità di uscita se l’estintore viene utilizzato ad una quota dove ci sia una pressione atmosferica ridotta al 70% di quella usuale? Soluzione Applichiamo il teorema di Bernoulli P = P0 + 12 V 2 + gh = 1:013 105 + 500 352 + 9810 0:25 = 1:013 105 + 6:125 105 + 2452:5 = 7:162 105 P a nel secondo caso si ha: 1 2 V12 = P P1 gh = (7:162 5 105 0:7 1:013 105 p V1 = 6:4289 105 =500 = 35:858 m=s 96 2452:5) P a ) (12-07-13) Tre moli di un gas ideale monoatomico vengono portati dallo stato A allo stato B mediante una espansione adiabatica nel vuoto. Successivamente, il gas viene portato allo stato C tramite una compressione adiabatica irreversibile ed in…ne il gas viene posto a contatto con una sorgente a temperatura TA e ritorna allo stato iniziale A con una trasformazione isobara irreversibile. Sono dati la temperatura TA = 300 K, la pressione pA = 2 105 P a ed il lavoro compiuto nella trasformazione BC; WBC = 3:7 104 J. Determinare il volume dello stato C e calcolare la variazione di entropia dell’universo. Soluzione La trasformazione AB è un’espansione adiabatica libera, dunque il lavoro è nullo e il calore scambiato è nullo. Quindi, dal primo principio, abbiamo: UAB = 0 la trasformazione AB è anche isoterma, dato che per un gas ideale l’energia interna dipende solo dalla temperatura: TA = TB = 300 K. Nella compressione adiabatica BC, QBC = 0; quindi il primo principio implica che: WBC = UBC = ncv (TB TC ) = ncv (TA TC ) = Risolvendo questa relazione rispetto a TC si ottiene: TC = TA WBC ncv = 300 + 3:7 104 = (4:5 8:314) = 1288:96K Il volume dello stato C può essere ricavato dalla relazione pC VC = nRTC , utilizzando il fatto che pA = pC si ha VC = nRTC =pA = 0:16 m3 Nella trasformazione CA il gas cede una quantità di calore QCA che può essere calcolata facilmente perche la trasformazione è isobara: QCA = ncp (TA TC ) = 61666:6 J Questa informazione è utile per determinare la variazione di entropia dell’universo nel ciclo. Nel nostro caso, abbiamo Su = Sgas + Samb Le tre trasformazioni subite dal gas nel ciclo sono irreversibili, però sommando i contributi risulta Sgas = 0 in un ciclo. Quindi rimane solo da 97 determinare la variazione di entropia dell’ambiente. Essa viene data dal fatto che la sorgente termica assorbe il calore Q ceduto dal gas, quindi Q= QCA = +61666:6 J e la variazione di entropia dell’ambiente (e dell’universo ) risulta essere: Su = Samb = Q TA = 61666:6 J=K 300 = 205:56 J=K: 98 (12-07-13) Una macchina termica reversibile lavora tra due sorgenti a temperatura T1 e T2 con T1 < T2 . Si può considerare la sorgente fredda con massa in…nita, mentre la sorgente calda consiste di n moli di gas ideale biatomico a volume costante e capacità termica molare CV , quindi la temperatura della sorgente calda diminuisce nel tempo …no ad assumere alla …ne il valore T1 . (T1 = 300 K; T2 = 500 K; n = 10) 1) Si calcoli il calore totale estratto dalla sorgente calda. 2) Qual è la variazione totale di entropia della sorgente calda? 3) Quanto lavoro ha compiuto alla …ne la macchina? 4) Quanto calore è stato ceduto alla sorgente fredda? Soluzione 1) Q2 = nCV (T2 2) dS = dQ T T1 ) = 10 2:5 8:314 200 = 41570 J RT = nCTV dT =) S = T21 nCTV dT = nCV ln TT21 = 10 2:5 8:314 ln 35 J=K = 207:85 ( 0:510 83) = 3) (T ) = dQ2 +dQ1 dQ2 = dW dQ2 T1 ; T =1 dQ2 = 106:18 J=K nCV dT dove dQ2 è il calore fornito dalla sorgente calda quando T (temperatura istantanea della sorgente calda) varia di dT , dQ1 = TT1 dQ2 (la macchina è reversibile) è il calore ceduto alla sorgente fredda e dW è il lavoro compiuto che sarà uguale a dW = 1 T1 T dQ2 = 1 T1 T nCV dT e quindi il lavoro totale è R T1 W = 1 TT1 nCV dT = nCV (T2 T2 (41570 T1 ) nCV T1 ln TT12 = 300 106:18) J = 9716 J II secondo termine è il calore totale Q1 ceduto alla sorgente fredda Q1 = 300 106:18 J = 31854 J 99 (12-09-25) In un tubo verticale a forma di tronco di cono, alto 10 m e con sezione 10 cm2 all’estremità più bassa, 30 cm2 all’estremità più alta, scorre acqua. La pressione all’estremità più alta del tubo vale 105 P a, mentre la pressione all’estremità più bassa vale 2:01 104 P a. Quanti m3 al secondo passano nel tubo? Soluzione L’estremità più bassa si indica con 1, la più alta con 2. Le sezioni sono A1 e A2 . L’altezza del tronco di cono d = h2 h1 , dove h1 e h2 sono le quote delle due facce. Usiamo l’equazione di Bernoulli 1 2 (v12 v22 ) = P2 P1 + gd; la portata volumetrica (P = Av) vale A1 v1 = A2 v2 , quindi v1 = A2 v A1 2 e sostituendo: 1 2 v2 = 2 A2 A1 v22 s 1 = P2 P2 P1 + gd A1 A2 1 2 v12 1 s v1 = 2 A2 A1 1 2 1 1 A1 A2 79900+98100 m=s 4 103 = 6:67 m=s: 2 P2 P1 + gd 1 2 = q P1 + gd 2 ) = P2 P1 + gd q = 79900+98100 = 20:012 m=s 4 103 9 La portata richiesta vale P = A2 v2 = 30 10 4 m2 6:67 m=s = 0:02 m3 =s 100 (12-09-25) Un cilindro chiuso a pareti adiabatiche è diviso in due parti A e B da una parete interna piana …ssa e diatermica. Nella parte A sono contenuti 3 g di elio (gas monoatomico con massa molecolare 4) inizialmente alla temperatura tA = 70 C , mentre in B ci sono 10 g di azoto (gas biatomico con massa molecolare 28) inizialmente a temperature tB = 70 C. Supponendo che i due gas si comportino come gas perfetti, calcolare ad equilibrio termico raggiunto: 1) la temperatura di equilibrio …nale, 2) la quantità di calore scambiata, 3) la variazione d’entropia del sistema. Soluzione Calcoliamo i numeri di moli NA = 3=4 = 0:75; NB = 10=28 = 0:35714 Il sistema è racchiuso da pareti adiabatiche, quindi, indicando con Te la temperatura …nale, con CV A e CV B le capacità termiche molari a volume costante dei due gas si ha: UA + UB = 0 ) NA CV A (Te TA ) + NB CV B (Te TB ) = 0 da cui Te = 1 NA CAV +NB CBV 1 0:75 1:5+0:35714 2:5 (NA TA CAV + NB TB CBV ) = (0:75 203:15 1:5 + 0:35714 343:15 2:5) K = 265:1 K Il calore Q scambiato (positivo per A e negativo per B vale: Q = NA CV A (T TA ) = 0:75 1:5 8:314 (265:1 203:15) J = 579:43 J La variazione d’entropia del sistema è RT R Te S = TAe NA CV A dT + NB CV B dT = NA CV A ln TTAe + NB CV B ln TTBe = T T TB 265:10 0:75 1:5 8:314 ln 203:15 + 0:35714 2:5 8:314 ln 265:10 J=K = 343:15 0:574 J=K 101 (12-09-25) L’inventore del motore X dichiara che il lavoro svolto dalla sua macchina ad ogni ciclo è W = 120 J; e che esso opera tra le temperature T2 = 373:15 K e T1 = 273:15 K, con rendimento X = 75%. 1) Tale a¤ermazione è verosimile? 2) Se il motore X esistesse davvero, quanto calore Q2 assorbirebbe dalla sorgente calda e quanto calore Q1 cederebbe alla sorgente fredda ad ogni ciclo? 3) E se esistesse davvero, quale sarebbe la variazione di entropia ad ogni ciclo per l’intero sistema che comprende il ‡uido e le due sorgenti? Soluzione 1) Il rendimento di un ciclo di Carnot operante tra le stesse temperature vale C T1 T2 =1 273:15 373:15 =1 = 0:268 27%: Non può esistere un motore con rendimento maggiore di quello di Carnot operante tra le medesime temperature. Quindi il motore X deve avere un rendimento minore del 27%. 2) X Q2 = = W , Q2 W = X quindi il calore Q2 vale 120 J 0:75 = 160 J. E applicando la prima legge della termodinamica a un ciclo W = Q1 + Q2 . che dà il valore di Q1 Q1 = W Q2 = 120 J 160 J = 40 J. 3) La variazione dell’entropia del ‡uido ad ogni ciclo è nulla: La variazione d’entropia totale ad ogni ciclo è data dalla somma delle variazioni d’entropia della sorgente calda, e della sorgente fredda, S= Q1 T1 + Q2 T2 = 40 273:15 + 160 373:15 J=K = 0:28 J=K L’entropia totale diminuisce, quindi il motore non è realizzabile. 102 (13/02/20) L’acqua contenuta in un tubo verticale di sezione S = 102 cm2 e altezza h = 1 m; è spinta da un pistone inferiore a cui è applicata una forza verticale F = 200 N diretta verso l’alto. 1) A quale velocità v fuoriesce il liquido da un piccolo foro posto sulla sommità del tubo? 2) A che altezza H sopra la sommità del tubo arriva il getto? (trascurando la resistenza dell’aria) Soluzione 1) Applichiamo il teorema di Bernoulli tra la sezione inferiore e quella superiore, trascurando la sezione del foro rispetto alla sezione del cilindro, se p è la pressione determinata dalla forza, e la densità dell’acqua, si ha: p = gh + 1 2 v2 dove p = F=S p perciò v = 2 (F= S m=s gh) = p 2 (200= (103 10 2 ) 9:81)m=s = 4:51 2) Si conserva la densità d’energia meccanica dell’acqua e quindi 1 2 v 2 = gH ) H = v2 2g = (4:5144)2 m 2 9:81 = 1:04 m 103 (13/02/20) 7 moli di gas perfetto monoatomico sono inizialmente racchiuse in condizioni di equilibrio alla pressione di 10 atm all’interno di un recipiente di volume 10 l con pareti adiabatiche. A un certo istante un laser invia un impulso e scalda il gas fornendogli un calore Q = 20 cal. Trascurando la capacità termica e l’espansione termica del recipiente, determinare: a) l’aumento di temperatura del gas, b) l’aumento di energia interna del gas, c) l’aumento di entropia del gas. d) Determinare inoltre le stesse quantità nel caso in cui le pareti non siano adiabatiche ed il recipiente venga posto in contatto con una sorgente con Ts = 0 C: e) Determinare in quest’ultimo caso la variazione d’entropia dell’universo. Soluzione a) La temperatura iniziale T0 si determina usando l’equazione di stato p0 V = nRT0 ) T0 = p0 V nR = 10 1:013 105 10 7 8:314 2 K = 174:06 K b) L’energia interna iniziale vale U0 = 32 nRT0 e l’aumento dell’energia (per il primo principio) è U = Q = 20 4:18 J ) 3 2 T = 2 Q 3 nR = 2 20 4:18 3 7 8:314 c) la variazione dell’entropia del gas vale R dQ R T1 nCV dT S = = = T T To = 0:96 K 3 2 175 7 8:314 ln 174:06 J=K = 0:47 J=K d) Nel secondo caso il calore fornito al gas vale Q1 = 32 nR (TS T0 ) ; La variazione di temperatura è T1 = (TS T0 ) = (273:15 174:06) K = 99:09 K La variazione d’energia vale U1 = Q1 = 21 2 8:314 99:09 J = 8650:3 J 104 7 8:314 ln TT01 = La variazione d’entropia del gas S1gas = 21 2 8:314 ln TTS0 = e quella della sorgente 21 2 S1s = 273:15 8:314 ln 174:06 J=K = 39:3 J=K Q1 T0 = 8650:3 J 273:15 Perciò la variazione d’entropia dell’universo è S1u = (39:3 31:7) J=K = 7:6 J=K 105 = 31:7 J=K (13/02/20) Un sistema termodinamico inizialmente in uno stato A a temperatura T1 = 400 K passa a uno stato B con temperatura T2 = 500 K mediante una trasformazione reversibile caratterizzata dall’equazione T = aS + b; dove S è l’entropia, T la temperatura assoluta, a = 45 K 2 =cal e b = cost. Calcolare il calore scambiato dal sistema con l’ambiente. Successivamente il sistema passa a uno stato C a temperatura T1 con una trasformazione adiabatica reversibile e quindi ritorna allo stato iniziale con un’isoterma reversibile. Calcolare il rendimento del ciclo. Soluzione Per il terzo principio b deve essere nullo. L’entropia iniziale SA vale T1 =a e quella in B SB = T2 =a: Il calore assorbito è allora R RS S 1 1 (T22 T12 ) = 90 (250000 160000) cal = QAB = T dS = S12 aSdS = 21 a [S 2 ]S21 = 2a 4187 J Il calore scambiato nella trasformazione tra B e C è nullo, mentre il calore ceduto dal sistema tra C e A vale QCA = T1 (SB SA ) = T1 (T2 T1 ) =a il rendimento del ciclo è pertanto = QAB +QCA QAB =1 T1 (T2 T1 ) 1 a( 2a (T22 T12 ) = T2 T1 T1 +T2 106 = 100 900 = 1=9 (13/07/03) Una provetta di massa m, altezza l e sezione S è immersa completamente in un liquido di densità che la riempie completamente. La pressione all’esterno del liquido è la pressione atmosferica P0 . Si può trascurare il volume occupato dalla massa della provetta. La si inizia ad estrarre mantenendola capovolta. Si chiede di determinare, sommando esplicitamente le forze in gioco, la forza F che è necessario applicare per mantenere la provetta in equilibrio in funzione della quota h della base della provetta. Provetta completamente immersa (h<0) Soluzione Possiamo distinguere quattro diverse fasi dell’estrazione. Per ciascuna consideriamo il valore delle componenti verticali delle forze che agiscono (asse verticale z diretto verso l’alto): la forza peso ( mg), la forza Fint = SPint ; associata alla pressione Pint applicata alla base della provetta dal suo interno, la forza Fext = SPext ; associata alla pressione Pext applicata alla base della provetta dal suo esterno. Per avere equilibrio dovremo quindi applicare una forza con componente verticale: F = mg SPint + SPext 1). La provetta è completamente immersa nel liquido. Dato che possiamo trascurare lo spessore della provetta, le pressioni Pint e Pext saranno uguali (perchè alla stessa altezza), e quindi 107 F = mg 2). Adesso una parte della provetta di lunghezza h è di fuori dal liquido. Se gh < P0 l’interno della provetta resta completamente riempito di ‡uido. Avremo quindi Pint = P0 gh e Pext = P0 , da cui F = mg + gSh 3). Appena gh > P0 l’altezza della colonna di ‡uido all’interno della provetta smette di salire, lasciando una frazione vuota. Di conseguenza Pint = 0 (trascurando la pressione del vapore soprastante il liquido) e Pext = P0 , da cui F = mg + P0 S 4). Adesso la provetta contiene aria, quindi Pint = Pext = P0 e F = mg Notare che la forza F dipende da h in modo continuo, salvo che al passaggio dalla fase 3 alla fase 4 quando si svuota bruscamente di ‡uido. 108 (13/07/03) Sul fondo di un cilindro adiabatico di sezione S munito di un pistone mobile e adiabatico si trova uno strato di materiale di capacità termica C1 . Nella parte superiore si trovano n moli di un gas perfetto monoatomico. Inizialmente il sistema è in equilibrio termodinamico, con pressione e temperatura P0 e T0 note. 1. Si raddoppia molto lentamente la pressione. Calcolare la nuova temperatura. 2. Partendo dalla stessa condizione iniziale si raddoppia istantaneamente la forza applicata al pistone. Calcolare anche in questo caso la temperatura nello stato …nale di equilibrio. 3. Calcolare la variazione di entropia del sistema e dell’universo nei due casi precedenti. Soluzione 1) Dal primo principio abbiamo, considerando che non si hanno scambi di calore con l’esterno, 0 = dU + pdV ma la variazione dell’energia interna U del sistema si può scrivere come la somma delle variazioni d’energia del gas e del materiale, quindi dU = 32 nRdT + C1 dT e allora 3 nR 2 + C1 dT + nRT dV V =0 che può essere integrata direttamente: 3 nR 2 + C1 ln T + nR ln V = costante ossia 3 T ( 2 nR+C1 ) V nR = costante oppure, usando la legge dei gas perfetti, TP = costante con = Da questo segue subito che Tf = T0 Pf P0 = T0 2 : 109 nR 5 nR+C1 2 : Oppure (usando la condizione di adiabaticità, l’espressione generale di dS e l’equazione di stato dei gas perfetti: dS = T1 dU + PT dV = dT T 3 nR 2 nR dP P dT T + C1 + 5 nR 2 + C1 5 nR 2 + C1 [(ln T )]Tf0 = nR [(ln P )]Pf0 nR dT V V T dP = =0 P T da cui Tf = T0 2 2) In questo caso non abbiamo a che fare con una trasformazione reversibile, quello che possiamo dire è che l’aumento dell’energia interna sarà dato dal lavoro fatto sul sistema: 2P0 (Vf V0 ) = U= 3 nR 2 + C1 (Tf T0 ) ma d’altra parte negli stati iniziale e …nale di equilibrio P0 V0 = nRT0 ; 2P0 Vf = nRTf e sostituendo nR(Tf 2T0 ) = 3 nR 2 + C1 (Tf T0 ) ossia Tf = 7 nR+C1 2 5 nR+C1 2 T0 3) Nel primo caso la trasformazione è reversibile, quindi l’entropia dell’universo non cambia. Ma neppure si hanno scambi di calore con il sistema, quindi anche l’entropia di quest’ultimo non varia. Nel secondo caso la trasformazione è irreversibile. La variazione di entropia del sistema si trova calcolando la di¤erenza tra l’entropia dello stato di equilibrio …nale e quella dello stato di equilibrio iniziale. Dato che dS = dQ T = T1 dU + PT dV = 3 nR 2 + C1 dT T + nR dV V possiamo scrivere S= 3 nR 2 T V + C1 ln Tf0 + nR ln Vf0 = 5 nR 2 T + C1 ln Tfo e quindi S= 5 nR 2 + C1 ln 7 nR+C1 2 5 nR+C1 2 nR ln 2 Questa sarà anche la variazione di entropia dell’universo. 110 P nR ln Pf0 (13/07/03) Una mole di gas perfetto monoatomico, inizialmente in equilibrio, a temperatura TA = 300 K e volume VA = 1 dm3 , compie un ciclo costituito dalle seguenti trasformazioni: A ! B: espansione isobara, ottenuta ponendo a contatto il sistema con una sorgente di calore a temperatura TB incognita; B ! C: espansione adiabatica reversibile; C ! D: abbassamento isocoro reversibile della temperatura; D ! A: compressione adiabatica reversibile. Sapendo che VB = 2VA e che VC = 3VA determinare: 1) Le temperature TB ; TC ; e TD 2) Il rendimento del ciclo. 3) La variazione di entropia del sistema e dell’universo in un ciclo. Soluzione nRTA VA 1) pA = = 8:314 300 Pa 10 3 pB = pA ) TB = pB VB nR = 106 P a = 2:49 pB 2VA nR = 2TA = 600 K B ! C trasf. adiab. rev.) :pB VB = pC VC ; TB VB pC = p B VB VC TC = TB VB VC = 2:49 1 = 600 2 3 5 3 2 3 106 2 3 P a = 1:267 1 = TC VC 1 quindi 106 P a K = 458 K oppure TC = p C VC R = 458 K D ! A trasf. adiab. rev ) pD VD = pA VA ; p D = pA TD = pD VD R TD = TA VA VD = VA VD = 2:49 1 3:99 8:314 1 = 300 106 1 3 5 3 P a = 3:99 105 3 10 1 3 2 3 3 105 P a K = 144 K = 144: 22 2) Il calore QAB è assorbito nel tratto AB (isobara) del ciclo e il calore QCD è ceduto nel tratto CD (isocora), il rendimento vale quindi: =1+ QCD QAB =1+ CV (TD TC ) CP (TB TA ) =1 111 3(314) 5(300) = 0:37 3) La variazione d’entropia del sistema in un ciclo è nulla (S è funzione di stato). Nelle due adiabatiche reversibili la variazione d’entropia dell’universo Su è nulla. nel tratto AB (isobara) la sorgente cede calore al sistema e quindi SuAB = QAB TB = CP (TB TA ) TB = 5 8:314 2 1 1 2 J=K = 10:39 J=K nel tratto CD (isocora) il sistema cede calore e quindi si ha: R TD dq RT SuCD = = nCV TCD dT = 32 R ln TTDC = 23 8:314 ln 458 J=K = T 144 TC T 14:43 J=K perciò, in un ciclo Su = (14:43 10:39) J=K = 4:04 KJ 112 (13/07/24) Un serbatoio è posto ad una altezza H = 600 m rispetto ad un bacino contenente acqua. Una conduttura formata da un tubo di di diametro d = 10 cm viene utilizzata per riempire il serbatoio. 1) Qual è la minima pressione necessaria alla base della conduttura per farla funzionare? 2) Si consideri che la conduttura fornisca ogni giorno un volume V = 3000 m3 al serbatoio. Qual è la velocità dell’acqua nella conduttura? 3) Per mantenere questa velocità quale deve essere la pressione aggiuntiva? Soluzione 1) Sia = 1 103 kg=m3 la densità dell’acqua, allora la pressione minima sarà pmin = gH = 1 103 9:81 600 P a = 5:886 106 P a: 2) la portata nella condotta deve valere q = 3000= (24 3600) m3 =s = 3:472 2 10 2 m3 =s e quindi, se S è la sezione normale della condotta, la velocità dell’acqua nella condotta sarà: v = q=S = 3:472 2 10 2 m=s (5 10 2 )2 = 4:42 m=s 3) Dal teorema di Bernoulli applicato tra due sezioni, una all’inizio della condotta e l’altra all’ingresso del bacino, si ricava la pressione aggiuntiva p1 p1 + pmin = pmin + p1 = 1 2 1 2 v 2 e quindi v 2 = 0:5 103 (4:42)2 P a = 9768:2 P a: 113 (13/07/24) Un cilindro a pareti adiabatiche e munito di pistone anch’esso adiabatico è diviso in due parti uguali da un setto. Inizialmente il pistone è bloccato e la parte inferiore, di volume VA = 2 l , contiene 0:4 moli di gas ideale monoatomico alla temperatura TA = 27 C, mentre nella parte superiore vi è il vuoto. (a) Viene rimosso il setto ed il gas si espande liberamente. Determinare lo stato …nale del gas (valori di pressione, volume e temperatura) e la variazione di entropia del gas. (b) Successivamente viene sbloccato il pistone e il gas viene compresso in modo reversibile …no a riportarlo al volume iniziale. Di che tipo di trasformazione si tratta? Determinare la temperatura e la pressione del gas in questo stato e il lavoro subito dal gas. Soluzione (a) In un’espansione libera di un gas ideale T = 0, per cui (denotando con B lo stato raggiunto dal sistema) TB = TA = 300:15 K; inoltre: VB = 2VA = 4 l; la pressione si può ricavare dall’equazione di stato dei gas ideali PB = nRTB =VB = 0:4 8:314 300:15= (4 10 3 ) = 2:495 4 105 P a La trasformazione è adiabatica irreversibile (è una trasformazione spontanea), quindi la variazione di entropia deve essere positiva e vale S = nR ln(VB =VA ) = (0:4 8:314) ln 2 = 2:3 J=K (b) La trasformazione è adiabatica reversibile. pV = costante; ossia pB VB = pC VC ma VC = VA , quindi: PC = PB (VB =VA ) = 2:495 4 105 (2)5=3 = 7:92 105 P a Dall’equazione di stato dei gas perfetti: TC = PC VC =nR = 7:92 105 2 10 3 = (0:4 8:314) = 476:31 K e dal primo principio W = Q 878:76 J U = nCV T = 0:4 114 1:5 8:314(476:31 300:15)J = (13/07/24) Una mole di gas perfetto monoatomico subisce le seguenti trasformazioni: una adiabatica irreversibile dallo stato iniziale A; con pressione PA = 1 atm e volume VA = 22 l, ad un certo stato B; una successiva compressione isobara reversibile …no ad uno stato C caratterizzato da VC = VB =2. Dal lavoro compiuto dal gas in quest’ultima trasformazione pari a W = 1:5 103 J si calcoli la temperatura TB . Si calcoli inoltre il lavoro compiuto nell’adiabatica irreversibile. In…ne, se lo stato C è tale che con una trasformazione adiabatica reversibile il gas torna nelle condizioni iniziali, si calcoli la pressione, il volume e la temperatura negli stati B e C e la variazione di entropia durante l’adiabatica irreversibile. Soluzione Dall’equazione di stato si ha pA VA = RTA TA = pA VA =R = 1:013 105 22 10 3 =8:314 K = 268:05 K Conoscendo il lavoro WBC si determina TC WBC = 1:5 103 J = pC VC = RTC perciò TC = 1:5 103 =8:314 K = 180:42 K BC è un’isobara e quindi VC = VB =2 ) TB = 2TC = 360:84 K CA è un’adiabatica reversibile e dall’equazione TA VA 1 1 = TC VC si determinano VC e pC 1 VC = VA TA TC 1 = 22 10 3 268:05 180:42 3 2 = 3:984 10 2 m3 pC = RTC =VC = 8:314 180:42=0:039 84 P a = 37651 P a Il lavoro compiuto nell’adiabatica irreversibile vale WAB = UAB = 1:5 8:314 (360:84 CV (TB TA ) = 268:05) J = 1157:2 J In un ciclo la variazione dell’entropia è nulla 115 S= SAB + SBC + SCA = 0 SCA = 0 (adiabatica reversibile) RT R VC dV R TC SBC = TBC dU + P = C P T VB T TB 2:5 8:314 ln 21 = 14:407 J=K quindi SBC = 14:407 J=K SAB = 116 dT T = CP ln TTBC = (13/09/24) Dato il cono a base circolare in …gura, determinare l’altezza h0 della porzione di solido immerso nel ‡uido a densità 0 . Soluzione Dal principio di Archimede si ha 0 gV0 + 1 gV1 = gV (essendo, rispettivamente V0 e V1 le frazioni di volume del corpo immerse nei ‡uidi a densità V0 l’equilibrio 0 e 1 , e V il volume totale del corpo). Risultando V1 = V al galleggiamento si può scrivere come V0 ( 0 1) =V( 1 ). D’altra parte i volumi sono dati da V = d2 h=12 e V0 = d20 h0 =12 mentre dalla similitudine tra i triangoli si può scrivere d=h = d0 =h0 per cui la precedente relazione diventa: d20 h0 ( 0 12 1) = d2 h ( 12 1 ); ) h30 = da cui si ricava h0 = 0:367 m. 117 1 0 1 h3 ; (13/09/24) Una quantità n = 1:5 moli di un gas ideale monoatomico si trova in un recipiente di volume V1 ad una pressione p1 = 1:0 atm e temperatura T1 = 320 K. A partire da questo stato il gas percorre il ciclo composto dalle seguenti trasformazioni reversibili: i) compressione isoterma …no a V2 = V1 =2; ii) espansione isobara …no a V3 = (3=4) V1 ; iii) espansione politropica (del tipo pV k = cost) …no a tornare allo stato iniziale. Determinare: a) i valori di V1 ; p2 ; T3 e dell’esponente k della trasformazione politropica; b) il lavoro complessivo fatto dal gas nell’intero ciclo; c) la variazione di entropia del gas lungo la trasformazione politropica e il suo calore speci…co. Soluzione Il volume dello stato iniziale è V1 = nRT1 =p1 = 3:94 10 2 m3 Per la pressione p2 abbiamo p1 V1 = p2 V2 ) p2 = (V1 =V2 ) p1 = 2p1 = 2:0 atm In…ne nello stato 3 abbiamo p3 V3 = p2 V3 = nRT3 ) T3 = p2 V3 =nR = 480 K 2p1 (3=4)V1 nR = 32 p1 V1 =nR = 32 T1 = Gli stati 3 e 1 sono gli estremi della compressione politropica e quindi p3 V3k = p1 V1k ) p1 =p3 = (V3 =V1 )k ) k = ln(p1 =p3 ) ln(V3 =V1 ) = ln 2 ln 3 ln 4 = 2:41 Il lavoro compiuto dal gas in un ciclo è pari a W = W12 + W23 + W31 = nRT1 ln VV12 + p2 (V3 nRT1 ln 2 + 21 p1 V1 + knR1 (T3 T1 ) = 650 J V2 ) + 1 (p V 1 k 1 1 p3 V 3 ) = Per il calcolo della variazione d’entropia ricorriamo alla prima legge della termodinamica dQ = dU + dW = ncV dT + pdV = ncV dT + dS = dQ=T = ncV dT + nR dV T V 118 nRT dV V ) Perciò, per la trasformazione 3 ! 1 abbiamo S31 = ncV ln TT31 + nR ln VV13 = nR 1:5 8:314 3 2 ln 23 + ln 34 = 3 2 ln 32 + ln 43 = 3:99 J=K valutiamo il calore speci…co lungo la trasformazione politropica. Notiamo che pV k = cost ) T V k 1 = cost e quindi, di¤erenziando si ricava V k 1 dT + (k 1)T V k 2 dV = 0 ) dV = 1 V k 1T dT Conseguentemente, sempre dalla prima legge abbiamo dQ = ncV dT + pdV = ncV dT nRT 1 V V k 1T dT = n cV R k 1 dT : Ma osservando questa espressione si capisce che la quantitò tra parentesi tonde è proprio il calore speci…co molare del gas lungo la trasformazione politropica in questione. E cioè c = cV R k 1 = 3 2 1 k 1 R = 0:79R 119 (13/09/24) 5 moli di gas ideale compiono un ciclo con due isobare e due adiabatiche (tutte reversibili). Le due isobare sono alle pressioni pA = 20:0 atm e pB = 10:0 atm, mentre l’espansione isobara a pressione più elevata si svolge tra i volumi V1 = 5:0 l e V2 = 10:0 l. Supponendo di poter far lavorare la macchina termica sia con un gas monoatomico che con uno biatomico, determinare: a) la quantità di calore assorbito dai gas in un ciclo e per quale dei due è maggiore; b) la temperatura minima raggiunta da ogni gas lungo il ciclo; c) l’espressione del rendimento della macchina speci…cando per quale gas è maggiore. Soluzione Prendiamo come stati 1 e 2 gli estremi dell’espansione isobara a pressione pA . Le temperature del gas in tali stati sono T1 = pA V1 nR = 244 K; T2 = pA V2 nR = V2 T V1 1 = 487 K Gli stati 3 e 4 corrisponderanno agli estremi (tenendo conto dell’orientazione) della compressione isobara a pressione pB . Dato che questi due stati giacciono rispettivamente sulle adiabatiche per gli stati 2 e 1, allora tenendo conto che lungo un’adiabatica è pV = cost:, dovremo avere 1 V3 = pA pB 1 e V2 V4 = pA pB V1 1 Corrispondentemente, dato che lungo un’adiabatica è anche T V cost, per le temperature di tali stati avremo T3 = a 1 1 V2 V3 T2 = pB pA T2 e T4 = V1 V4 = 1 1 T1 = pB pA T1 Nel ciclo il calore viene assorbito lungo la trasformazione 1 ! 2 ed è pari Qa = Q12 = ncp (T2 -T1 ) D’altra parte, il lavoro prodotto in un ciclo è pari a W = Q = Q12 + Q34 = ncp (T2 T1 ) + ncp (T4 1 ncp 1 pB pA (T2 T1 ) Corrispondentemente, il rendimento del ciclo è 120 T3 ) = 1 = W Qa = ncp (T2 T1 )+ncp (T4 T3 ) ncp (T2 T1 ) pB pA =1 =1 1 2 1 Ora, i calori speci…ci a pressione costante e l’esponente dei gas monoatomici e biatomici sono: cp;mono = 52 R; mono = 5 3 e cp;bi = 72 R; bi = 75 . Perciò Qa;mono = 52 nR(T2 T1 ) = 2:53 104 J; Qa;bi = 27 nR(T2 T1 ) = 3:55 104 J; che mostrano che il gas biatomico assorbe una maggior quantità di calore. Per i rendimenti abbiamo mono 1 2 =1 2 5 = 0:24 bi =1 1 2 2 7 = 0:18, che mostrano che è il ciclo del gas monoatomico quello a rendimento maggiore. La temperatura più bassa raggiunta nel ciclo è chiaramente T4 . Per i due gas otteniamo T4;mono = 1 2 2 5 T1 = 189 K; T4;bi = 1 2 2 7 T1 = 200 K : La temperatura minima è raggiunta dal gas monoatomico. 121 (14/18/02) Acqua scorre con una portata Q = 50 l=min attraverso una piccola apertura alla base di un serbatoio in cui l’acqua ha una profondità di h = 4 m Quali sono la velocità di e- usso e la portata se si applica alla super…cie dell’acqua una pressione aggiuntiva di 49000 P a? Soluzione La velocità di e- usso dipende dalla altezza dell’acqua nel serbatoio secondo la legge p V = 2gh dove g è l’accelerazione di gravità. La pressione aggiuntiva p1 esercitata equivale a una colonna d’acqua aggiuntiva di altezza h1 = p1 = g = 4:9 104 =(103 9:81)m = 5 m dove è la densità dell’acqua La velocità di e- usso modi…cata sarà quindi p p V1 = 2g (h + h1 ) = 2 9:81 (4 + 5)m=s = 13:29 m=s La sezione di uscita A alla base del serbatoio è la medesima nei due casi e quindi p 3 A = Q=V = Q1 =V1 ) Q1 = QV1 =V = Q 9=4 = 0:00125 ms 122 (14/18/02) Una macchina di Carnot assorbe in un ciclo (dalla sorgente a temperatura più alta) una quantità di calore Q1 = 1:5 103 J ed ha un rendimento = 0:60. Il lavoro W viene utilizzato per comprimere un gas ideale biatomico lungo una trasformazione politropica reversibile (pV k = cost:) con k = 2:0, a partire da uno stato iniziale caratterizzato dai valori di pressione, volume e temperatura pi = 1 atm; Vi = 10 dm3 e Ti = 200 K. Determinare: a) il lavoro W compiuto dalla macchina in un ciclo. b) la pressione pf e il volume Vf del gas alla …ne della compressione; c) Il calore scambiato dal gas nella trasformazione. Soluzione Nella macchina di Carnot la quantità di calore scambiata con la sorgente ad alta temperatura è anche pari al calore assorbito dalla macchina stessa. Perciò il lavoro da essa prodotto sarà pari a = W=Q1 ! W = Q1 = 0:6 1:5 103 J = 900 J Se tale lavoro viene utilizzato per comprimere un gas biatomico lungo la politropica pV k = cost. (con k = 2) a partire dallo stato (pi ; Vi ; Ti ), allora il lavoro compiuto dal gas lungo tale trasformazione dovrà essere pari a W . Se indichiamo con Vf il volume …nale della trasformazione, il lavoro fatto dal gas biatomico è pari a ZVf ZVf Wk = pdV = pi Vik V k dV = pi Vk 1 k i Quindi, dovremo avere W ) [pf Vf pi V i ] = pi V i h pf Vf pi Vi e sostituendo pf =pi = (Vi =Vf )k ; si ottiene Vi Vf pi Vi Vf = h k Vf Vi = 1 1 k [pf Vf Vi Vi Wk = V1 k 1 1 = (k Vi 1+ (k 1) W pi Vi i 1)W ) Vi Vf i 1 = (k k 1 1 k 1 Inserendo l’attuale valore di k (k = 2) si ha 123 =1+ 1) W (k 1) W pi Vi ) pi V i ] : Vf = h Vi i 1+ pWV = 0:529 Vi = 5:29 dm3 , i i e conseguentemente pf = Vi Vf 2 pi = 3:57 atm = 3:57 1:013 105 P a = 3:616 4 105 P a Notando che è n = pi Vi =RTi = 0:61 mol, si ha Tf = pf Vf nR = 3:616 4 105 5:28 10 0:61 8:314 3 = 376:5 K: Il calore scambiato nella trasformazione lo otteniamo con il primo principio della termodinamica. U =Q W )Q= 1:34 103 J: U +W = ncV (Tf 124 T ) W = 52 nR(Tf Ti ) W = (14/18/02) Una quantità n = 0:5 mol di un gas ideale monoatomico si trova in un recipiente con pareti adiabatiche di volume V1 ad una pressione p1 = 1 atm e temperatura T1 = 20 C. Successivamente, il volume del recipiente viene aumentato rapidamente …no a V2 = 3V1 e il sistema è lasciato in quiete in modo da raggiungere il nuovo stato di equilibrio. Poi la temperatura del gas viene riportata a T1 tramite una lenta compressione isocora in cui il gas assorbe una quantità di calore Q = 890 J. In…ne tramite una compressione isoterma reversibile il gas è riportato al suo stato iniziale. Determinare: a) la variazione di entropia subita dal gas nella prima trasformazione; b) il lavoro complessivo fatto dal gas nell’intero ciclo; a) la variazione di entropia subita dall’ambiente (l’universo) nell’intero ciclo. Soluzione Indichiamo con 1, 2 e 3 (nell’ordine) gli stati assunti in successione dal gas. Dalla legge dei gas ideali otteniamo subito V1 = nRT1 p1 = 12 dm3 ; V2 = V3 = 3V1 = 36 dm3 : Il calore Q = Q23 assorbito dal gas nel passaggio dallo stato 2 allo stato 3 (a temperatura T3 = T1 ), dovrà essere pari a Q = Q23 = ncV (T3 T2 ) = ncV (T1 T2 ) e da questa ricaviamo T2 = T1 Q ncV = T1 2Q 3nR = 150:4 K Conseguentemente, la variazione di entropia nella prima trasformazione è data da J=K: S12 = ncV ln TT21 + nR ln VV12 = 0:5 8:314 3 2 150:4 ln 293:15 + ln 3 = 0:405 Nella prima trasformazione, che è un’adiabatica irreversibile (il volume viene variato rapidamente), non c’è scambio di calore con l’ambiente. D’altra parte il calore scambiato nella compressione isoterma 3 ! 1 è pari a Q31 = nRT1 ln VV13 = 0:5 8:314 293:15 ln 13 = 125 1:34 103 J = 1340:J Quindi, il lavoro fatto dal gas nell’intero ciclo che è pari al calore che esso scambia complessivamente è dato da Wtot = Qtot = Q23 + Q31 = 450 J : In…ne, si noti che l’ambiente in tutto il processo scambia con il nostro sistema un calore pari a Qtot ; durante tale scambio il sistema (il gas) parte dallo stato 1 (alla temperatura T1 ) e, dopo una serie di trasformazioni, vi ritorna. Quindi, la variazione di entropia dell’ambiente vale Samb = Qtot T1 = 1:53 J=K 126 (14-06-24) In …gura è illustrata la camera di prova di una galleria del vento. La galleria è dotata di 14 ventole, ciascuna con portata di 66:5 kgs 1 . La camera di prova ha una sezione di 3:8 m 4 m ed è lunga 4:5 m La sezione a monte del convergente è di 3:8 m 14 m. Assumendo che la pressione nella sezione a monte del convergente sia pari a quella atmosferica in condizioni standard, determinare: 1. la velocità dell’aria in camera di prova; 2. la forza agente su ciascuna delle quattro pareti della camera di prova, indicandone il verso. Si assuma la densità dell’aria uguale a = 1:225 kg=m3 . Soluzione La portata in massa complessiva dei ventilatori vale Qm = 14 66:5 kgs 1 = 931:0 kgs 1 Le aree delle due sezioni valgono A1 = (14 3:8) m2 = 53:2 m2 ; A2 = (4 3:8) m2 = 15:2 m2 Calcoliamo le velocità nelle due sezioni: V1 = Qm A1 = 931 m=s 1:225 53:2 = 14:286 m=s V2 = Qm A2 = 931 m=s 1:225 15:2 = 50:0 m=s 127 Conoscendo la pressione nel condotto a monte del convergente, pari alla pressione atmosferica p0 = 101325 P a, possiamo calcolare la pressione nella camera di prova, usando il teorema di Bernoulli p0 + 1 2 V12 = p2 + 1 2 V22 ) p2 = p0 + 1 2 101325 + 0:5 1:225 (14:286)2 P a V12 1 2 V22 = 0:5 1:225 (50)2 P a = 99919P a Ciascuna delle quattro pareti della camera di prova è sottoposta su una faccia alla pressione interna e sull’altra faccia alla pressione esterna (la pressione atmosferica). Per calcolare la forza derivante da questo sistema di pressioni applicate alle facce, è necessario calcolare la di¤erenza di pressione p tra l’interno e l’esterno, che risulta p = p2 p0 = (99919 101325) P a = 1406 P a Il segno meno indica che la pressione interna è minore della pressione atmosferica. Ciascuna delle pareti è sottoposta a una forza complessiva pari a p per l’area della sua super…cie. Le pareti hanno area Ainf sup = 4 4:5 = 18 m2 ; Alaterale = 3:8 4:5 = 17:1 m2 Le forze di pressione sulle pareti risultano Finf sup = Flaterale = p Ainf sup = p Alaterale = (1406 18) N = 25308:N (1406 17:1) N = 24043:N e sono dirette verso l’interno. 128 (14-06-24) Sul fondo di un cilindro di sezione S munito di un pistone mobile e adiabatico si trova uno strato di materiale di capacità termica C1 . Nella parte superiore si trovano n moli di un gas perfetto monoatomico. Inizialmente il sistema è all’equilibrio termodinamico, con pressione e temperatura P0 e T0 note. 1. Si raddoppia molto lentamente la pressione. Calcolare la nuova temperatura. 2. Partendo dalla stessa condizione iniziale si raddoppia istantaneamente la forza applicata al pistone. Calcolare anche in questo caso la temperatura nello stato …nale di equilibrio. 3. Calcolare la variazione di entropia del sistema e dell’universo nei due casi precedenti. soluzione 1. Dal primo principio abbiamo, considerando che non si hanno scambi di calore con l’esterno, 0 = dU + pdV ma l’energia interna del sistema si può scrivere come la somma di quella del gas e del materiale, quindi dU = 32 nRdT + C1 dT e quindi 3 nR 2 + C1 dT + nRT dV V =0 che può essere integrata direttamente: 3 nR 2 + C1 ln T + nR ln V = costante ossia 129 3 T ( 2 nR+C1 ) V nR = costante oppure, usando la legge dei gas perfetti, 3 T ( 2 nR+C1 ) T nR P 5 T ( 2 nR+C1 ) p nR = costante = costante = costante TP con = 5 nR+C1 2 nR Da questo segue subito che Tf = T0 Pf P0 = T0 2 2. In questo caso non abbiamo a che fare con una trasformazione reversibile, quello che possiamo dire è che l’aumento dell’energia interna sarà dato dal lavoro fatto sul sistema: 2P0 (Vf V0 ) = U= 3 nR 2 + C1 (Tf T0 ) ma d’altra parte negli stati iniziale e …nale di equilibrio P0 V0 = nRT0 2P0 Vf = nRTf e sostituendo nR(Tf 2T0 ) = 3 nR 2 + C1 (Tf T0 ) ossia Tf = 7 nR+C1 2 5 nR+C1 2 T0 3. Nel primo caso la trasformazione è reversibile, quindi l’entropia dell’universo non cambia. Ma neppure si hanno scambi di calore con il sistema, quindi anche l’entropia di quest’ultimo non varia. Nel secondo caso la trasformazione è irreversibile. La variazione di entropia del sistema si trova calcolando la di¤erenza tra l’entropia dello stato di equilibrio …nale e quella dello stato di equilibrio iniziale. Dato che dS = dQ T = 3 nR 2 + C1 dT T + nR dV V possiamo scrivere 130 S= 3 nR 2 T V + C1 ln Tf0 + nR ln Vf0 = 5 nR 2 T + C1 ln Tf0 + nR ln PPf0 e quindi S= 5 nR 2 + C1 ln 7 nR+C1 2 5 nR+C1 2 nR ln 2 Questa sarà anche la variazione di entropia dell’universo. 131 (14-06-24) Un cilindro chiuso da pareti adiabatiche è separato in due parti A e B da una parete interna …ssa e diatermica. Nella parte A sono contenuti 3g di elio (gas monoatomico con massa molecolare 4) inizialmente alla temperatura tA = 70 C mentre in B ci sono 10 g di azoto (gas biatomico con massa molecolare 28) inizialmente a temperatura tB = 70 C. Supponendo che i due gas si comportino come gas perfetti, calcolare, ad equilibrio termico raggiunto: a) la temperatura di equilibrio …nale; b) la quantità di calore scambiata; c) la variazione di entropia dell’intero sistema. Soluzione Calcoliamo i numeri di moli dei due gas nA = 3=4 mol, nB = 10=28 = 0:35714 mol Il sistema è isolato e quindi U = UA + UB = 0 ) nA cV A (Te TA ) + nB cV B (TB Te ) = 0 La temperatura d’equilibrio vale Te = nA cV A TA +nB cV B TB K nA cV A +nB cV B = 0:75 1:5 203:15+0:35714 2:5 343:15 K 0:75 1:5+0:35714 2:5 = 265:1 K Il calore scambiato tra A e B è Q = 0:35714 2:5 8:314 (343:15 265:1) J = 579:38 J la variazione d’entropia è legata alla cessione di calore tra A e B dS = T1 dU ) S = nA cV A ln TTAe + nB cV B ln TTBe = 265:1 265:1 0:75 1:5 8:314 ln 203:15 + 0:35714 2:5 8:314 ln 343:15 J=K = 0:574 J=K 132 (14-07-22) Il dispositivo rappresentato in …gura deve disperdere una miscela d’acqua e di insetticida. La portata di insetticida deve essere pari a Qi = 75 ml=min mentre la portata d’acqua è Qa = 4 l=min. Tutti i condotti e i recipenti sono cilindrici e l’area della sezione del pelo libero dell’insetticida (a pressione uguale a quella atmosferica) contenuto nel recipiente è molto maggiore della sezione del tubetto che comunica con lo spruzzatore. I diametri noti di alcuni condotti cilindrici sono indicati in …gura. Il punto A è 15 cm più alto del pelo libero dell’insetticida. Calcolare, in tali condizioni, il valore della pressione nel punto A e il diametro D del dispositivo. Assumere uguale a quella dell’acqua la densità dell’insetticida. Soluzione Applichiamo l’equazione di Bernoulli tra un punto I situato nel condotto di estrazione dell’insetticida, all’altezza del pelo libero, e il punto A: pA + 1 2 VA2 + gH = pI + 1 2 VI2 dove H = 15 cm rappresenta la distanza tra il pelo libero del serbatoio ed il punto A. Nell’ipotesi che l’insetticida nel serbatoio sia praticamente in quiete, VI 0 la distribuzione delle pressioni è idrostatica, per cui la pressione pI eguaglia la pressione del pelo libero, ovvero quella atmosferica. La velocità dell’insetticida nel punto A, VA;i all’uscita del condotto di estrazione, può essere dedotta dalla portata di insetticida e dai dati geometrici del condotto: Qi = VA;i d2 4 ) VA;i = (75 10 6 =60) 133 2 (2 10 4 ) 1 = 9:95 m=s Pertanto, la pressione nel punto A è: pA = p1 1 2 1:013 105 VA2 gH = 0:5 103 (9:95)2 103 9:81 0:15 P a = 50327 P a: Calcoliamo la portata che ‡uisce attraverso il dispositivo. La portata uscente da quest’ultimo è la somma della portata di acqua più quella dell’insetticida. La velocità della miscela all’uscita del dispositivo può essere ricavata dalla relazione: 2 (75 10 6 =60)+(4 10 3 =60) A = m=s = Qi + QA = Vu D2u ) Vu = QiD+Q u 2 (1:25 10 3 )2 ( 2 ) 13:84 m=s Se adesso applichiamo l’equazione di Bernoulli alla traiettoria di una particella d’acqua che si sposta da un punto subito a monte di A (dove il ‡uido che scorre nel dispositivo è solo acqua), …no all’uscita, possiamo ricavare la velocità dell’acqua subito a monte del punto A pA + 1 2 2 VA:a = pu + (13:84)2 + 1 2 2 (1:013 103 Vu2 ) VA;a = Vu2 + 2 (pu 105 50327) 1=2 1=2 pA ) = m=s = 17:13 m=s Nota tale velocità, possiamo …nalmente calcolare il diametro D dalla relazione q q 3 =60) QA D 2 QA = VA;a )D=2 = 2 (4 1017:13 = 2: 23 10 3 m 2 VA;a 134 (14-07-22) Un recipiente cilindrico è diviso da un setto rigido in due parti A e B di volume VA = 0:4 l e VB = 2:46 l, rispettivamente. Nella camera A sono contenute nA = 0:02 moli di gas ideale monoatomico alla temperatura T0 = 273 K; nell’altra camera è contenuto del gas ideale biatomico alla pressione atmosferica p0 e temperatura T0 . Il setto rigido si rompe se la pressione nella camera maggiore raggiunge il valore pm = 10 atm . Il gas nella camera B viene compresso in modo reversibile, …no a provocare la rottura del setto, spostando un pistone che può scorrere senza attrito lungo il cilindro. Le pareti del recipiente, compreso il setto di separazione e il pistone, sono adiabatiche. Si calcoli: (a) il lavoro W compiuto dal gas durante la compressione; (b) la temperatura …nale Tf della miscela gassosa risultante. (c) la pressione …nale della miscela Soluzione Calcoliamo il numero di moli del gas in B nB = p0 VB =RT0 = (1:013 105 2:46 10 3 ) = (8:314 273) mol = 0:11 mol Il gas contenuto in B, per il quale = 7=5; compie una compressione adiabatica reversibile …no al volume …nale VBf corrispondente alla pressione pm 1:4 p0 VB1:4 = pm VBf ) VBf = VB p0 pm 1 1:4 = 2:46 10 1 10 3 1 1:4 = 0:475 l pV 1:4 = p0 VB1:4 ) p = p0 VB1:4 =V 1:4 Il lavoro compiuto dal gas di B vale h RV RV W = VBBf pdV = VBBf p0 VB1:4 V 1:4 dV = p0 VB1:4 135 V 0:4 0:4 iVBf VB = p0 VB1:4 VB 0:4 0:4 VBf0:4 0:4 = 1 0:4 (p0 VB 579:94 J pm VBf ) = 1 0:4 (2:46 10 3 10 4:75 10 4 ) 1:013 105 J = e la temperatura …nale TBf del gas in B ha il valore TBf = pm VBf =nB R = 10 1:013 105 4:75 10 0:11 8:314 4 K = 526:14 K Quando la parte B del cilindro arriva alla pressione pm , il setto si rompe e i due gas formano una miscela, con numero di moli n = nA + nB = 0:13 mol il calore speci…co molare cV (AB) della miscela vale cV (AB) = nA cV A +nB cV B nA +nB = 0:02 1:5+0:11 2:5 R 0:13 = 2:3462R le energie interne molari dei due componenti valgono uA = 1:5 R T0 ; uB = 2:5 R TBf L’energia interna molare della miscela ha il valore u = cV (AB) Tf , e deve essere uguale alla somma delle energie interne molari dei due gas componenti P 1:5 R T0 + 0:11 2:5 R TBf = (1176R) K u = cV (AB) Tf = i ri ui = 0:02 0:13 0:13 e quindi si ricava la temperatura Tf della miscela Tf = 1176 K 2:3462 = 501:24 K: Il volume …nale è Vf = VA + VBf = 0:875 l, e la pressione …nale vale p=n RTf Vf = 0:13 8:314 8:75 501:24 10 4 = 6:19 105 P a 136 (14-07-22) Su n moli di gas perfetto si esegue una trasformazione ciclica: Partendo da A, si cede reversibilmente calore mantenendo il gas a volume costante, …no ad arrivare a B. Il gas subisce poi una espansione isoterma, anche essa reversibile, che lo porta nello stato C. La trasformazione irreversibile che segue avviene abbastanza lentamente da poter considerare istante per istante ben de…nito lo stato termodinamico del gas, che viene mantenuto a pressione costante uguale a quella di A. A questo punto il gas viene messo in contatto con un bagno termico ad una temperatura TA ignota. Quando si raggiunge nuovamente l’equilibrio termico il gas si trova nuovamente in A. Si conosce la temperatura TB ; e il calore QBC assorbito dal gas durante la trasformazione isoterma. Determinare: 1. La variazione di entropia del gas tra B e C. 2. La temperatura TA : 3. Il lavoro fatto dal gas tra C e B. 4. La variazione di entropia dell’universo in un ciclo e veri…care che è sempre 0. Soluzione 1. La trasformazione isoterma è reversibile, e conosciamo il calore assorbito dal gas,quindi SBC = QBC TB 2. La variazione dell’entropia del gas, funzione di stato, è nulla in un ciclo. Possiamo quindi scrivere SAB + SBC + SCA = 0 137 dove SAB = ncv ln TTBA quindi ncv ln TTBA + QBC TB da cui TA = TB exp( SCA = ncp ln TTBA e + ncp ln TTBA = 0 ) nR ln TTBA + QBC TB =0 QBC ) nRTB 3. WAB = 0; quindi WCB = PA (VA VC ) = nR(TA TB ) = nRTB exp( QBC ) nRTB 1 : 4. l’unica trasformazione irreversibile è C ! A; quindi la variazione dell’entropia dell’universo in un ciclo Su sarà data dalla somma delle variazioni d’entropia del gas e della sorgente da C ad A Su = SCA + S = ncp ln TTBA + SCA veri…chiamo che poniamo x TTBA Su Su = ncp ln x 1 d dx ln x 1 1; = 0 se x = 1 1 x = ncp (TB TA TA ) > 0 0 1 x 1 x > 0 sempre, infatti: 1 x2 = 1 x2 (x 1) < 0 se x < 1; > 0; se x > Su è crescente se TA > TB ; decrescente se TA < TB ; con un minimo nullo per TA = TB : 138 (14-09-23) Un recipiente, a pareti verticali, poggia su un piano orizzontale ed è riempito, …no all’altezza h = 25 cm, con una massa d’acqua ma = 30 kg. In esso viene posto a galleggiare un cubo di ghiaccio di spigolo l = 20 cm. 1) Si determini la pressione sul fondo, prima e dopo la fusione del ghiaccio. 2) Dopo la fusione del ghiaccio si pratica sul fondo un foro circolare di diametro D = 20 cm; determinare la velocità di uscita dell’acqua. Si assuma la densità dell’acqua a = 1000 kg=m3 e la densità del ghiaccio 3 gh = 940 kg=m Soluzione 1) La sezione orizzontale S del recipiente è uguale a Va =h dove Va è il volume dell’acqua contenuta prima di introdurre il cubo; quindi S = 30 =2:5 dm2 = 12 dm2 Quando il ghiaccio è nel recipiente, per il principio di Archimede il peso dell’acqua spostata è uguale al peso del cubo di ghiaccio: quindi il livello dell’acqua prima e dopo la fusione del ghiaccio non cambia e la pressione sul fondo sarà la stessa. 940 Vgh La parte immersa del cubo di ghiaccio (prima di fondere) vale V1 = 1000 3 dove Vgh = 8 dm e quindi il volume totale occupato dall’acqua e dalla parte immersa del ghiaccio è Va + V1 = 30 + 940 8 1000 dm3 = 37:52 dm3 940 8 1000 = 7:52 a cui corrisponde un’altezza h1 = (Va + V1 ) =S = 31:267 cm La pressione sul fondo vale quindi p = po + la pressione atmosferica) a gh1 (g = 9:81 m=s2 e p0 è p = (1:013 105 + 103 9:81 0:31267) P a = 1:0437 105 P a: 103 9:81 0:31267 = 3067:3 2) Applicando il teorema di Bernoulli alla sezione 1 ad altezza h1 e alla sezione 2 sul fondo si trova: po + a gh1 + 1 V2 2 a 1 ma V1 S = V2 2gh1 = V22 1 = po + 1 V2 2 a 2 (D=2)2 e quindi (D=2)2 S 2 139 V2 = s 2gh1 1 (D=2)2 S 2 = r 2 9:81 0:31267 m=s 2 1 ( 12 ) 140 = 2:5663 m=s (14-09-23) 0:5 mol di gas ideale monoatomico occupano un volume V1 alla pressione p1 = 1 atm e alla temperatura T1 = 20 C. Il gas si espande con una adiabatica irreversibile …no a V2 = 3V1 e poi è lasciato in quiete …no a raggiungere il nuovo stato d’equilibrio 2: Successivamente, con una compressione isocora reversibile in cui il gas assorbe una quantità di calore Q = 890 J, la temperatura del gas viene riportata a T1 in uno stato d’equilibrio 3. In…ne con una compressione isoterma reversibile il gas ritorna allo stato iniziale. Determinare: 1) le variazioni di entropia del gas nelle tre trasformazioni. 2) il lavoro complessivo compiuto dal gas nel ciclo. Soluzione Indichiamo con 1, 2, 3 gli stati d’equilibrio del ciclo Il volume nello stato iniziale vale V1 = nRT1 p1 = 0:5 8:314 293:15 1:013 105 = 1:2 10 2 m3 e i volumi degli stati 2 e 3 V2 = V3 = 3V1 = 3:6 10 2 m3 Il calore assorbito da 2 a 3 vale Q = Q23 = ncV (T1 e quindi T2 = T1 e T2 ) Q ncV S23 = ncV ln TT12 = = 293:15 2 890 0:5 3 8:314 K = 150:42 K 0:5 8:314 1:5 ln 150:42 J=K = 4:1607 J=K 293:15 la variazione d’entropia della prima trasformazione vale S12 = ncV ln TT12 + nR ln VV21 = 0:5 150:42 8:314 1:5 ln 293:15 + ln 3 J=K = 0:406 KJ Nella prima trasformazione adiabatica irreversibile non c’è scambio di calore, nella compressione isoterma …nale il calore ceduto vale Q31 = nRT1 ln VV12 = 0:5 8:314 293:15 ln 31 J = W12 = 889:99 U12 = ncV (T2 T1 ) = 1338:8 J 0:5 8:314 1:5 (150:42 293:15) = e la variazione d’entropia del gas sarà ( Stot = 0 in un ciclo) S31 = S12 S23 = ( 0:406 141 4:1607) J=K = 4:5667 J=K Il lavoro fatto dal gas nell’intero ciclo vale Wtot = Q23 + Q31 = (890 1338:8) J = 142 448:8 J (14-09-23) Un cilindro munito di pistone perfettamente scorrevole, contiene 0:3 mol di azoto alla pressione p. Il sistema è in equilibrio termico con un bagno di acqua e ghiaccio fondente in cui sono presenti 150 g di ghiaccio alla pressione p0 = 1 atm. Il gas viene fatto espandere reversibilmente …nchè la sua pressione diventa uguale a p0 e al termine del processo si osserva che sono presenti 160 g di ghiaccio. Calcolare la pressione iniziale del gas e la variazione di entropia dell’universo. (Entalpia di fusione del ghiaccio H = 334 kJ=kg). Soluzione Durante l’espansione, isoterma reversibile, il gas assorbe dal bagno una quantità di calore pari a Q = m H = 3340 J; dove m = 10 g è la di¤erenza tra la massa del ghiaccio presente alla …ne e quella iniziale. D’altra parte nell’isoterma, Q = W = nRT0 ln VV0 = nRT0 ln pp0 ; da cui: p = p0 exp h 3340 nRT0 i ln pp0 = 3340 ; nRT0 = 134:6 atm = 134:6 1:013 105 P a = 1:3635 107 P a Sg = nR ln pp0 = 0:3 8:314 ln 136:35 = 12:227 KJ 1:013 ln 136:35 = 4:902 3 1:013 La variazione di entropia del bagno termico è Sb = Q T0 = 3340 J=K 273:15 = 12:228 KJ Ma il processo è reversibile, dunque la variazione di entropia del gas è uguale ed opposta a quella del bagno. La variazione di entropia dell’universo è zero. 143 15-06-23 Il livello dell’acqua in un serbatoio molto grande sul tetto di un edi…cio è ad un’altezza da terra h0 = 30 m. Il serbatoio fornisce acqua attraverso condutture di sezione S1 = 20 cm2 ai vari appartamenti. Ogni rubinetto da cui esce acqua ha una sezione di apertura pari a S2 = 10 cm2 . Calcolare: a) Il tempo necessario per riempire un secchio di 30 dm3 in un appartamento a 20 m sopra il livello della strada. b) La pressione di¤erenziale (di¤erenza tra la pressione nel punto considerato e la pressione nel punto 1) nella condotta principale, a livello del suolo, a rubinetto chiuso e a rubinetto aperto. soluzione Applichiamo il teorema di Bernoulli a un punto 1 al pelo libero del serbatoio (V1 = 0), ad altezza h0 della conduttura e al punto 2 all’uscita del rubinetto ad altezza h (indichiamo con p0 la pressione atmosferica e con la densità dell’acqua) p0 + gh0 = p0 + gh + si ricava p V2 = 2g (h0 h) = p 1 2 V22 2 9:81 10m=s = 14 la portata è quindi V2 S2 = 14 10 10 4 m3 s e il secchio si riempie in 30=14 s = 2:14 s: 144 m s 3 = 0:014 ms = 14 dm3 =s A rubinetto chiuso la pressione di¤erenziale nel punto 3 a livello del suolo vale p3 p0 = gh0 = 103 9:81 30 P a = 2:943 105 P a Applichiamo il teorema di Bernoulli tra il punto 1, il punto 3 nella conduttura e il punto 4 all’uscita del rubinetto, entrambi a livello del suolo, a rubinetto aperto: p0 + gh0 = p03 + 21 V32 = p0 + 12 V42 p p quindi V4 = 2gh0 = 2 9:81 30 = 24:3 m=s ma la portata è costante, V3 S1 = V4 S2 e quindi V3 = S2 V S1 4 = 12 V4 la di¤erenza di pressione tra il punto 3 e il punto 1 vale p03 p0 = gh0 3 2:943 4 1 2 V32 = gh0 105 P a = 2:21 1 2 105 P a 145 2 1 V 2 4 = gh0 1 1 4 = 15-06-23 Una macchina termica funziona tra due sorgenti alle temperature t1 = 400 C e t2 = 900 C, fornendo una potenza W = 20 M W , con rendimento pari al 50% di una macchina di Carnot che funziona tra le stesse sorgenti. Calcolare i calori scambiati, la variazione di entropia dell’universo e l’energia inutilizzabile in ogni ora di funzionamento, supponendo che la macchina compia un numero intero di cicli. soluzione Il rendimento della macchina è = 0:5 1 T1 T2 = 0:5 1 673:15 1173:15 = 0:213 il lavoro erogato in un’ora: W = 3600 2 107 J = 7:2 1010 J: Le quantità di calore scambiate: Q2 = W= = (7:2 Q1 = W Q2 = 7:2 1010 J) =0:213 = 3:38 1010 J 3:38 1011 J; 1011 J = 2:66 1011 J La variazione di entropia dell’universo in un’ora, è uguale a quella delle sorgenti, in quanto la variazione di entropia della macchina, lavorando ciclicamente, è nulla; Su = Q1 T1 + Q2 T2 = 2:66 1011 673:15 + 3:38 1011 1173:15 J=K = 1:07 108 KJ L’energia inutilizzabile vale Ein = T1 Su = 673:15 1:07 108 = 7:2 1010 J In e¤etti se la macchina fosse reversibile il lavoro compiuto sarebbe doppio e quindi l’energia inutilizzabile è proprio uguale a W 146 15-06-23 Un corpo di capacità termica C = 15 cal=K, costante nell’intervallo di temperature considerato, si trova alla temperatura t0 = 0 C: Esso viene riscaldato …no alla temperatura t1 = 200 C in due modi diversi. 1) Ponendolo a contatto con una sorgente a temperatura t1 . 2) Ponendolo a contatto con una sorgente a temperatura t2 = 150 C e, dopo aver raggiunto l’equilibrio, con la sorgente a temperatura t1 . Calcolare la variazione di entropia dell’universo nei due casi. soluzione L’entropia è una funzione di stato, quindi, detta entropia del corpo, in entrambi i casi risulta: SC la variazione di 473:15 = 34:5 J=K SC = C ln TT10 = 15 4:186 ln 273:15 Nel primo caso la variazione di entropia della sorgente è ST1 = C (T1T1T0 ) = 15 4:186 (200) J=K 473:15 = 26:5 J=K, e la variazione di entropia corpo e sorgente (universo): Su = SC + ST1 = 8:0 J=K. Nel secondo caso la variazione di entropia delle sorgenti è ST2 + ST0 1 = C T2T2T0 6:9 4:186 J=K = C T1T1T2 = 28:9 J=K e la variazione di entropia dell’universo: Su = SC + ST1 + ST2 = 5:6 J=K 147 15 150 423:15 + 50 473:15 4:186 J=K = 15-07-14 Un recipiente è costituito da un cilindro verticale di diametro D = 9 cm; sul quale è innestato un tubo orizzontale di diametro d = 3 cm, con asse a una distanza l = 5 cm dal fondo del cilindro. All’altro estremo del tubo orizzontale viene posto un tappo e il recipiente viene riempito d’acqua …no all’altezza h = 50 cm: Supponendo che il piano su cui appoggia il cilindro sia liscio, determinare la forza necessaria a mantenere fermo il recipiente quando viene tolto il tappo. soluzione Togliendo il tappo, l’acqua esce dal tubo orizzontale. se indichiamo con V0 e V le velocità dell’acqua alle quote h (alla sommità del cilindro verticale) e l ( all’uscita del tubo orizzontale), applicando il teoreme di Bernoulli si ha p0 + gh + 1 2 V02 = p0 + gl + 1 2 V2 Dal teorema di Leonardo si deduce che D2 V 4 0 d2 V 4 = =) V0 = d2 V D2 e quindi V2 = 2g(h l) 1 d4 D4 In un tempo dt la massa che esce dal tubo vale dm = d2 V 4 dt e la sua quantità di moto è dp = dm V = d2 2 V dt 4 Il recipiente subisce una variazione di quantità di moto e quindi è soggetto a una forza di modulo f= 103 dp dt = d2 2 V 4 = d2 2g(h l) 4 1 d44 0:25 (3 10 2 ) = D 2 2 9:81(45 10 2 4 1 (0:33) ) = 6:31 N uguale ed opposta alla forza da applicare per mantenere fermo il recipiente. 148 15-07-14 Un gas ideale biatomico (2:5 mol) compie un ciclo partendo da un uno stato A (P = 2 atm; V = 30 l) : con una compressione adiabatica reversibile passa allo stato B con pressione doppia di quella iniziale, poi con una isocora reversibile passa a uno stato C con pressione tripla di quella iniziale e in…ne con una espansione politropica reversibile (pV k =cost) ritorna allo stato di partenza. Determinare i valori di p; V; T in A, B, C. Determinare l’esponente della politropica, e la variazione di entropia del gas in tale trasformazione. Calcolare il lavoro compiuto nel ciclo. soluzione TA = pA VA nR = 2 1:013 105 30 10 2:5 8:314 3 = 292:42 K Da A a B compressione adiabatica pV = cost, con = 7=5 quindi si ha 1 pA VA = pB VB =) VB = TB = 356:46 K p B VB nR = 2 (0:5)5=7 pA pB VA = (0:5)5=7 VA = 18:3 l pA VA nR = 2 (0:5)5=7 TA = 2 (0:5)5=7 292:42 = in C si ottiene VC = VB = 18:3 l; pC = 3pA ; TC = pC VC nR = 3 (0:5)5=7 TA = 3 (0:5)5=7 292:42 K = 534:70 K Tra C e A la trasformazione è politropica e si ottiene pC VCk = pA VAk =) VC VA k = pA pC =) k = ln ln pA pC VC VA = ln(1=3) ln((0:5)5=7 ) = 2:22 In un ciclo la variazione d’entropia è nulla, da A a B (adiabatica) l’entropia non cambia quindi RT SCA = SBC = ncV TBC dT = n 2:5 R ln TTBC = T 2:5 2:5 8:314 ln 3 2 J=K = 21:1 J=K Il lavoro totale compiuto in un ciclo è la somma d WAB e WCA RV RV WAB = VAB pdV = pA VA VAB V dV = 1 1 (pB VB pA VA ) = 149 2:5 n R (TB TA ) = 2:5 2:5 8:314 (356:46 292:42) J = 3327:7 J WCA = 1 1 k (pA VA pC VC ) = 0:82 2:5 8:314 (292:42 0:82 nR (TA TC ) = 534:70) J = 4129:3 J Il lavoro totale vale W = (4129:3 3327:7) J = 801:6 J 150 15-07-14 Un cilindro con pareti adiabatiche è diviso da un pistone di massa trascurabile, in due scomparti uguali di cui uno è occupato da n = 0:5 mol di gas ideale monoatomico alla temperatura di 27 C, mentre l’altro è vuoto. Il pistone viene sbloccato e reso libero di scorrere senza attriti, il gas può così occupare l’intero volume; successivamente il pistone ritorna lentamente nella posizione iniziale. Si determini: 1) la variazione di energia interna del gas 2) la variazione di entropia del gas soluzione La prima trasformazione è una espansione libera irreversibile, quindi la temperatura T1 = T2 non cambia, il volume V1 si raddoppia (V2 = 2V1 ), la pressione si dimezza e l’energia interna non varia. La seconda trasformazione è una compressione adiabatica reversibile con Vf in = V1 quindi TV 1 = cost =) Tf in = 1 V2 V1 T2 = 2 1 T2 la variazione di energia interna sarà uguale a U = nCV (Tf in T2 ) = 1:5 nR(2 1:5 0:5 8:314(22=3 1 1)T1 = 1)300:15 J = 1099:4 J L’entropia varia solo nella prima trasformazione e la variazione è S = nR ln VV12 = 0:5 8:314 ln 2 J=K = 2:88 J=K 151 15-09-24 Una pompa trasferisce acqua da un recipiente ad un altro, più in alto di 5 m, attraverso un tubo. Il raggio del tubo non è costante, ma aumenta gradatamente da R1 = 1 cm (estremità inferiore) a R2 = 2 cm (estremità superiore). La velocità dell’acqua all’estremità inferiore del tubo è 8 m=s. 1) Calcolare la di¤erenza di pressione tra le due estremità del tubo 2) Calcolare la potenza dalla pompa. soluzione L’estremità più bassa del tubo si indica con 1, la più alta con 2. Le sezioni sono A1 e A2 . L’altezza del tubo è d = h2 h1 = 5 m, dove h1 e h2 sono le quote delle due estremità. Applicando il teorema di Bernoulli e l’equazione di continuità A1 V1 = A2 V2 ; si ottiene per la di¤erenza di pressione p = p1 p2 : p1 ma V2 = p1 1 2 (V22 A1 A2 V1 = 1 2 1 16 p2 = p2 = V12 ) + gd R12 V R22 1 = 14 V1 1 V12 + gd = 103 15 0:5 16 64 + 9:81 5 P a = 19050 P a Il lavoro fatto in un secondo dalla pompa è, prendendo come riferimento un cilindretto di liquido contenuto nel tubo di lunghezza l, è quello compiuto dalla forza esercitata dalla di¤erenza di pressione durante l’intervallo di tempo t: P = W= t = F l t = (p1 p2 ) A1 V1 = 19050:0 152 10 4 8 W = 47:9 W 15-09-24 Un sistema termodinamico assorbe una quantità di calore Q2 = 200 J da una sorgente a temperatura t2 = 30 C, cede calore ad una sorgente alla temperatura t1 = 70 C e torna allo stato iniziale. Non ci sono altri scambi di calore. Il lavoro prodotto è W = 50 J. 1) Calcolare il rendimento del ciclo; 2) Calcolare il valore dell’integrale di Clausius esteso al ciclo. 3) Stabilire se il ciclo è reversibile o no e giusti…care la risposta. 4) Calcolare la variazione d’entropia dell’universo e l’energia inutilizzabile soluzione 1) = W Q2 = 50 200 = 0:25 2) Poichè le sorgenti sono due l’integrale di Clausius si riduce ad una somma di 2 termini: Q1 T1 + Q2 T2 = 150 203:15 + 200 303:15 J=K = 7:86 10 2 J=K 3) Il ciclo è irreversibile perchè scambia calore con 2 sorgenti ma il rendimento è minore del rendimento del ciclo Carnot C =1 T1 T2 =1 203:15 303:15 = 0:3299 4) L’integrale di Clausius cambiato di segno rappresenta la variazione dell’entropia dell’universo Su = 7:86 10 2J K L’energia inutilizzabile si ottiene moltiplicando Ein = T1 Su = 203:15 7:86 Su per T1 10 2 J = 16 J ed è uguale alla di¤erenza tra il lavoro che sarebbe compiuto da una macchina reversibile e quello e¤ettivamente compiuto Ein = WR W = (0:33 200 50) J = 16:0 J 153 15-09-24 In una trasformazione politropica pV k = cost, la pressione e il volume di una certa massa di ossigeno variano da pA = 4 atm; VA = 1 l a pB = 1 atm; VB = 2 l . La temperatura iniziale è 500 K. Si determini: 1) il calore scambiato dall’ossigeno con l’ambiente. 2) la variazione di energia interna del gas. 3) la variazione di entropia del gas. Soluzione Il numero di moli di ossigeno vale n= p A VA RTA = 4 1:013 105 1 10 8:314 500 e la temperatura TB = 3 mol = 9:75 pB VB TA pA VA 2TA 4 = 10 2 mol = 250 K: determiniamo il coe¢ ciente k della politropica pA VAk = pB VBk ) VA VB p k = pB pA )k= ln( pB ) ln A VA VB = ln ln 1 4 1 2 = 2:0 L’ossigeno è biatomico, quindi cV = 52 R; la variazione di energia interna del gas vale pertanto U = ncV (TB TA ) = 9:75 10 2 2:5 8:314 ( 250) J = 506:6 J dal primo principio si ha Q = U + W e quindi il lavoro compiuto vale RV RV W = VAB pdV = pA VA2 VAB V 2 dV = 4 1:013 105 10 6 0:5 103 = 202:6 J il calore ceduto è Q= U +W = 304 J: La variazione d’entropia del gas ha il valore RB RT RV S = A dQ = ncV TAB dT + nR VAB dV = ncV ln TTBA + nR ln VVBA = T V 9:75 10 2 8:314 2:5 ln 12 + ln 2 J = 154 0:843 J 15-10-27 Una siringa contiene un ‡uido ideale con la densità dell’acqua. La canna della siringa ha una sezione di area S1 = 2:5 10 5 m2 e l’ago ha una sezione di area S2 = 1:0 10 8 m2 :In assenza di una forza sul pistone, la pressione esterna è di 1 atm. Una forza F di intensità 2 N agisce sul pistone, facendo sì che il ‡uido schizzi orizzontalmente dall’ago. Determinare la velocità del ‡uido quando esce dalla punta dell’ago. soluzione Per il teorema di Leonardo S1 V1 = S2 V2 ) V1 = quindi V1 S2 V S1 2 = 1:0 10 2:5 10 8 5 V1 = 4 10 4 V1 V2 Il teorema di Bernoulli si può quindi scrivere nella forma sempli…cata: pa + F S1 = pa + da cui q V2 = 2 F S1 = 1 2 V22 q 2 1000 2 2:5 10 5 m=s = 12:65 m=s 155 15-10-27 Un cilindro rigido e adiabatico è diviso in due parti da un setto di area S = 40 cm2 , anch’esso adiabatico, che può scorrere al suo interno. Una parte, di volume V1 = 6 l, contiene 2 mol di gas ideale biatomico; l’altra parte, di volume V2 = 3 l contiene 1:3 mol dello stesso gas. Inizialmente la pressione nelle due parti è p = 10 atm ed il sistema si trova in equilibrio meccanico col setto in una certa posizione. Bloccato il setto in tale posizione e facendo venir meno la sua adiabaticità, si calcoli la forza che agisce su di esso e la variazione di entropia del sistema. soluzione Le temperature iniziali dei gas vanno determinate mediante l’equazione di stato: T1 = pV1 n1 R = 10 1:013 105 6 10 2 8:314 3 T2 = pV2 n2 R = 10 1:013 105 3 10 1:3 8:314 3 K = 365:53 K, K = 281:18 K Una volta che il setto diventa diatermico, calore ‡uisce da una parte all’altra e viene raggiunta la temperatura …nale Tf: Tenuto conto che l’energia interna dell’intero sistema è costante, nel processo la sua variazione è nulla: U= U1 + U2 = 0: Essendo U1 = n1 CV T1 e U 2 = n2 C V T2 si ha U = n1 CV (Tf T1 ) + n2 CV (Tf T2 ) = 0 Da cui: Tf = n1 T1 +n2 T2 n1 +n2 = 2 365:53+1:3 281:18 3:3 = 332:3 K: La forza che agisce sul setto risulta F = S(p2 p1 ) = SRTf n2 V2 4 8:314 332:3 1:3 3 40 10 n1 V1 2 6 = 103 N = 1105:1 N La variazione di entropia del sistema vale S= S1 + T T S2 = n1 CV ln Tf1 + n2 CV ln Tf2 = 332:3 332:3 2 ln 365:53 + 1:3 ln 281:18 2:5 8:314 = 0:55 J=K; 156 15-10-27 3 mol di gas ideale biatomico passano da uno stato A , pA = 20 atm; VA = 3 l; a uno stato B, VB = 3VA , con una espansione isoterma. Mediante un’isobara il gas passa quindi da B a C e ritorna allo stato iniziale con una compressione adiabatica, Tutte le trasformazioni sono reversibili. Calcolare TA , pB ; VC e TC ; e il rendimento del ciclo. Se al gas biatomico si sostituisse un gas monoatomico varierebbe , e di quanto? soluzione TA = pA VA nR = 20 1:013 105 3 10 3 8:314 3 K = 243:69 K pB = pA VA =VB = pA VA =VB = 13 pA = 13 20 1:013 105 P a = 6:75 105 P a d’altra parte si ha Cp = 27 R e CV = 25 R quindi pC = pB e TB = TA ) TC VC 1 = TA VA VC TC = = Cp =CV = VB TB 7 5 = 3 VTAA 1 pA VA = pC VC ; ) VC = VA pA pC 1= = 3 10 3 20 1:013 5=7 6:75 m3 = 6:58 10 3 m3 si ha perciò 1 VC VA = TA TC = 3 VVCA 1 TC = (TA =3) VVCA = (TA =3) 3 = TA 3 1 = 243:69 35=7 1 K = 178:04 K nel ciclo viene assorbito calore nell’isoterma e ceduto calore nell’isobara, quindi =1+ QBC QAB QBC = nCP (TC TA ) = 72 nR TA 3 1 QAB = nRTA ln 3 1 =1+ QBC QAB 7 2 2 7 1+ 3 =1+ 7 nR 2 1 = ln 3 = 1 TA 3 1 nRTA ln 3 = 0:858 = 0:14 157 1 se il gas fosse monoatomico = 5=3 e l’adiabatica sarebbe più ripida con aumento dell’area compresa nel ciclo e quindi del lavoro compiuto e del rendimento. 0 =1+ 5 2 3 2 5 1 = ln 3 = 0:19 158 16/02/17 I tubi di ingresso 1 e 2 al cilindro in …gura hanno un diametro di 3 cm e il diametro del tubo di uscita è 4 cm. Alcool (densità 800 kg=m3 ) entra dal tubo 1 alla velocità di 6 m=s, acqua entra dal tubo 2 alla velocità di 10 m=s. Assumendo un mescolamento ideale di ‡uidi incompressibili, calcolare la velocità di uscita e la densità della miscela. Soluzione La portata di volume entrante è uguale a quella uscente, quindi: q3 = A1 V1 + A2 V2 = ( (0:03)2 =4) (6 + 10) m3 =s = 1:131 A3 V3 V3 = q3 =A3 = (1:131 10 2 m3 =s) = 10 2 m3 =s = (0:04)2 =4 m2 = 9:0 m=s Anche la portata di massa si conserva alcool A1 V1 + H2 O A2 V2 = miscela A3 V3 da cui miscela 3 = alcool A1 V1 + H2 O A2 V2 A3 V3 = 800 ((0:03)2 )(6)+1000 ((0:03)2 )(10) (0:04)2 9 kg=m 159 kg=m3 = 925 16/02/17 Una macchina di Carnot lavora tra due sorgenti a temperatura T0 e 4T0 , un volume iniziale V0 : a metà ciclo il volume è 64V0 : Se W e W 0 rappresentano il lavoro fatto in un ciclo da una mole di gas monoatomico e, rispettivamente, 0 : biatomico, calcolare il rapporto W W Soluzione La di¤erenza tra i due cicli è data dalle due adiabatiche (nel caso monoatomico = 5=3, nel caso biatomico 0 = 7=5, l’adiabatica biatomica è meno ripida e l’area racchiusa che rappresenta il lavoro compiuto è minore). Usando l’equazione dell’adiabatica tra 2 e 3 e 2’(caso biatomico) e 3 si ha: 1 T0 (64V0 ) T0 (64V0 ) = 4T0 V2 0 1 1 ) V2 = = 4T0 (V20 ) 0 1 64V0 43=2 ) V20 = = 8V0 64V0 45=2 = 2V0 Il lavoro compiuto nel caso monoatomico è W = 3RT0 ln V2 V1 nel caso biatomico W = 3RT0 ln W0 W = ln V20 V0 ln V2 V0 = V20 V1 ln 2 ln 8 e quindi = 1=3 160 16/02/17 Sono disponibili due sorgenti di calore 1 e 2 a temperature T1 = 300 K; e T2 = 900 K: 1) 100 cal sono tolte alla sorgente 2 e aggiunte alla sorgente 1, qual è la variazione di entropia dell’universo? 2) una macchina reversibile lavora tra 1 e 2. Il calore sottratto a 2, in un ciclo, vale Q2 = 100 cal; che lavoro compie la macchina e quanto calore è fornito a 1? 3) Qual è la variazione di entropia dell’universo nella trasformazione indicata in 2)? 4) Una macchina reale lavora come pompa di calore togliendo calore a 2 e fornendolo a 1. Cosa si può dire della variazione dell’entropia dell’universo prodotta dalla pompa di calore? soluzione 1) La variazione d’entropia dell’universo è S = Q( T11 1 ) T2 1 )J=K 900 1 = 4:186 100( 300 = 0:93 KJ 2) il lavoro compiuto dalla macchina a ogni ciclo è T1 T2 W = Q2 = 1 Q2 = 1 300 900 100 4:186 J = 279:07 J Il calore ceduto alla sorgente 1 è Q1 = Q2 + W = 4:186 100 J + 279:07 J = 139:53 J 3) La variazione di entropia dell’universo nella trasformazione in 2) è uguale a quella delle sorgenti Su = Q1 T1 Q2 T2 = 139:53 300 418:6 900 J=K = 0 (La macchina è reversibile) 4) In questo caso la macchina non è reversibile, estrae il calore Q1 dalla sorgente 1 e il calore Q02 fornito alla sorgente 2 è minore del calore che sarebbe ceduto da una pompa di calore reversibile e per il teorema di Clausius: Q1 T1 + Q02 T2 <0 e quindi la variazione d’entropia dell’universo è quella delle sorgenti Su = Q1 T1 Q02 T2 >0 161 16/06/16 Un tubo di diametro D = 200 mm inizialmente orizzontale, ha un gomito, poi è verticale e spruzza acqua attraverso un ugello verticale a forma di tronco di cono, con un diametro d’uscita d = 100 mm; la pressione aggiuntiva in un punto A all’imbocco dell’ugello rispetto a punto B all’uscita dell’ugello è p = 55 kP a, il dislivello tra il punto A e il punto B è 1:1 m. 1) Determinare l’altezza h sopra l’ugello a cui arriva l’acqua e le velocità in A e in B. Soluzione 1) Applichiamo il teorema di Bernoulli tra una sezione normale in A e la sezione superiore B dell’ugello : pA + 1 2 VA2 + gzA = pB + 1 2 VB2 + gzB Dalla legge di Leonardo si ha: (D=2)2 VA = (d=2)2 VB e quindi VB = 4 VA che, sostituita nella equazione scritta sopra dà (p0 è la pressione atmosferica) p0 + p+ 1 2 VA2 + gzA = po + 8 VA2 + gzB VA2 = p + g (zA zB ) q 1 VA = 7:5 (55 9:8 (1:1))m=s = 2:43 m=s 7:5 e quindi VB = 9:72 m=s L’altezza a cui arriva l’acqua sopra l’ugello, per la conservazione dell’energia sarà: h= VB2 2g = (9:72)2 m 2 9:8 = 4:82 m 162 16/06/16 Una miscela di gas ideali è costituita da 0:1 moli di elio (monoatomico) e 0:2 moli di azoto (biatomico), inizialmente a 300 K, con volume di 4 litri. Calcolare la temperatura e la pressione della miscela quando viene compressa lentamente e adiabaticamente riducendo il volume del 10%. In seguito con una trasformazione isoterma reversibile la miscela si espande …no alla pressione iniziale e successivamente con una isobara reversibile ritorna allo stato iniziale. Calcolare il rendimento del ciclo Soluzione indichiamo con A lo stato iniziale e con B lo stato dopo la trasformazione adiabatica, indicando con 1 e 2 elio e azoto si può scrivere, n = n1 + n2 = 0:3 mol; n1 cV1 +n2 cV2 0:1 32 R+0:2 25 R = n 0:3 19 cp = cV + R = 6 R = cp =cV = 19 = 1:4615 13 cV = = 13 R 6 Poichè la trasformazione da A a B è reversibile e adiabatica TA VA 1 1 = TB VB e quindi TB = TA VA VB 1 = 300 100 0:4615 90 K = 314:95K Inoltre vale l’equazione dei gas ideali pV = nRT ) pA = nRTA VA = 0:3 8:314 300 Pa 4 10 3 = 1:87 105 P a e anche l’equazione pB = nRTB VB = 0:3 8:314 314:95 0:9 4 10 3 = 2:18 105 P a VA VB = 1:87 oppure pB VB = pA VA ) 2:18 pB = p A 105 P a e VB = 0:9 4 10 3 m3 = 3:6 10 3 m3 163 105 100 1:4615 90 Pa = Nell’espansione isoterma la miscela soddisfa l’equazione pB VB = pC VC e quindi (PC = PA ) VC = pB VB pA = 2:18 105 3:6034 10 1:87 105 3 10 3 m3 = 4:2 Il calore assorbito nella trasformazione BC è 4:2 QBC = nRTB ln VVBC = 0:3 8:314 314:95 ln 3:6034 = 120:357 J Il calore ceduto nell’isobara CA vale QCA = ncp (TA (300 TC ) = 0:3 19 6 314:95) 8:314 = il rendimento vale quindi =1+ QCA QBC =1 118:08 120:357 = 1:9 10 164 2 118:08 J 16/06/16 Un cilindro verticale con pareti adiabatiche è chiuso da un pistone adiabatico supposto di massa trascurabile, caricato con un peso opportuno. Il sistema contiene inizialmente 10 kg d’aria a 27 C e a pressione 10 bar; la pressione esterna p0 vale 1 bar. Si dimezza improvvisamente il peso gravante sul pistone, il quale si solleva …no a raggiungere una nuova posizione di equilibrio. Calcolare, considerando il processo adiabatico e l’aria gas ideale ( = 1:4; massa molecolare dell’aria A = 28:97 ): a) il lavoro compiuto dall’aria compressa b) la temperatura …nale e l’aumento di entropia dell’aria compressa d) la temperatura …nale nel caso di espansione isoentropica …no alla stessa pressione …nale. Soluzione Indichiamo con pi ; pf ; Vi ; Vf ; Ti , Tf ; le pressioni interne, i volumi, le temperature iniziali e …nali e sia P il valore di ciascun peso e A l’area del pistone. Nello stato d’equilibrio iniziale 2P = A(pi p0 ) e nello stato …nale P = A(pf p0 ) quindi A(pf p0 ) = A (pi 2 p0 ) da cui pf = 12 (pi + p0 ) = 12 (10 + 1)bar = 5:5 bar Il lavoro compiuto dal gas è: W = pf (Vf T Vi ) = npf R( pff Ti ) pi la variazione d’energia interna del gas è U = nCV T = ncV (Ti Tf ); dal primo principio si ricava T npf R( pff Ti ) pi = ncV (Ti Tf ) da cui p Tf (cp ) = Ti R pfi + cV 165 e quindi Tf = Ti 1 + pf pi 1 = 300:15 1 1:4 + 5:5 0:4 10 1:4 K = 261:56 K Il lavoro compiuto dal gas vale W = ncV (Ti Tf ) = 10 103 5 28:97 2 (8:314) (300:15 261:56) J = 2: 77 L’aumento di entropia del gas è dato dall’espressione: i h h T p 1 103 7 261:56 5:5 = 1028:97 S = ncp ln Tfi ( pfi ) (8:314) ln ( ) 2 300:15 10 333:4 J=K; 0:4 1:4 i 105 J J=K = Se l’aria si fosse espansa a entropia costante …no alla stessa pressione …nale la temperatura …nale sarebbe stata determinata dalla relazione: p Tf0 = Ti ( pfi ) 1 0:4 = 300:15( 5:5 ) 1:4 K = 253:02 K 10 166 16/07/22 Nell’ipotesi di ‡uido perfetto e moto stazionario calcolare la portata dell’acqua che scorre nel venturimetro di …gura. Nel manometro di¤erenziale il ‡uido ausiliario utilizzato è il mercurio. Dati: d1 = 300 mm d2 = 150 mm 3 3 H2 O = 10 kg=m h = 36 cm; Hg = 13:56 103 kg=m3 ; soluzione Per il teorema di Bernoulli, dal confronto delle sezioni 1 e 2 e con un riferimento arbitrario per le quote, si ottiene: p1 + gz1 + 1 2 V12 = p2 + gz2 + 1 2 V22 dove è la densità dell’acqua. Poichè la portata è costante (Q = Q1 = Q2 ) possiamo scrivere: V1 V2 = d2 d1 2 Dalla lettura del manometro di¤erenziale si ottiene: p1 + gz1 = p2 + g (z2 h) + Hg h cioè (p1 + gz1 ) (p2 + gz2 ) = g h Hg e quindi 1 2 (V22 V12 ) = 1 2 V22 1 d2 d1 4 =g h 167 Hg da cui si ricava: s r 2g h( Hg 1) V2 = = 2 d2 4 1 d1 9:81 36 10 2 12:56 m=s 4 1 ( 12 ) = 9:73 m=s La portata Q vale Q = V2 d2 2 2 = 9:73 2 (75 10 3 ) = 0:172 m3 =s 168 16/07/22 Una mole di gas ideale monoatomico compie una trasformazione reversibile la cui equazione nel piano di Gibbs (T; S) è T = T0 + a(S S0 ) b(S S0 )2 , con a = 5K 2 mol=J, b = 0:8K 3 mol2 =J 2 : Sapendo che la temperatura …nale coincide con quella iniziale T0 = 300 K, calcolare la quantità di calore ed il lavoro associati alla trasformazione. In seguito il gas, con una isoterma reversibile, ritorna allo stato iniziale, calcolare il rendimento del ciclo. soluzione Nel diagramma (T; S) la trasformazione è rappresentata da un’arco di parabola ad asse verticale e concavità rivolta in basso quindi, per un certo valore dell’entropia S1 6= S0 , si avrà un altro valore della temperatura pari a T0 . Segue che fra questi due stati, per il primo principio U = 0; Q = W Il calore associato alla trasformazione è ZS1 ZS1 Q = T dS = [T0 + a(S S0 ) b(S S0 1 a(S1 2 S0 )2 S0 )2 ] dS = T0 (S1 S0 ) + S0 1 b(S1 3 S0 )3 . Dall’equazione della trasformazione, per T = T0 si ha S1 S0 = a=b = 6:25 J=(K mol): Sostituendo nella precedente: Il calore associato alla trasformazione è ZS1 ZS1 Q = T dS = [T0 + a(S S0 ) b(S S0 1 a(S1 2 S0 )2 S0 )2 ] dS = T0 (S1 S0 1 b(S1 3 S0 )3 . Dall’equazione della trasformazione, per T = T0 si ha S1 S0 = a=b = 6:25 J=(K mol): Sostituendo nella precedente: Q = W = 300 6:25 + 12 5 (6:25)2 1 0:8(6:25)3 3 J = 1907:6 J: Ritornando allo stato iniziale il gas compie il lavoro 169 S0 ) + W0 = T0 (S1 S0 ) = 1875:0 J = e quindi il lavoro compiuto nel ciclo vale Wtot = 32:6 J e il rendimento è = Wtot Q = 32:6 1907:6 = 1:71 % 170 16/07/22 Una macchina termica scambia calore con tre sorgenti a temperature T1 = T; T2 = 23 T; T3 = 13 T . Ad ogni ciclo, la macchina assorbe il calore Q1 = Q dalla prima sorgente e compie il lavoro W = 32 Q: L’entropia dell’universo aumenta di 2Q ad ogni ciclo. T Determinare le quantità di calore Q2 e Q3 scambiate con le altre sorgenti e il rendimento di una macchina revrsibile che lavori con le stesse sorgenti, scambiando con le prime due sorgenti le medesime quantità di calore. soluzione Ad ogni ciclo Q1 + Q2 + Q3 = Q + Q2 + Q3 = 32 Q la variazione d’entropia dell’universo sarà uguale, ad ogni ciclo,. alla variazione d’entropia delle sorgenti Q T1 Suniv = 3Q T = + Q2 T2 + Q3 T3 = 2 3Q + 3 QT3 ) Q = 2T Q T 1 Q 2 2 2 + 3Q + 3 QT3 = 2T 2Q T ) Q3 quindi dal sistema 1 Q 2 2 Q3 = 12 Q; Q2 + Q3 = 12 Q si ottiene 5 Q 2 Q2 = 3Q; Q3 = e quindi il rendimento della macchina sarà = W Q1 +Q2 = 3 Q 2 4Q = 3 8 = 0:375 La macchina reversibile avrà un rendimento rev = Wrev Q1 +Q2 ma il lavoro reversibile sarà dato da Wrev = Q1 + Q2 + Q3;rev dove Q3;rev è il calore ceduto alla sorgente 3 dalla macchina reversibile. In questo caso la variazione d’entropia dell’universo deve essere nulla e quindi Suniv = Q T1 2 + 3Q + 3 Q3;rev 2T T = 0; ) 171 Q T + 9Q 2T + 3 Q3;rev T e quindi Q3;rev = Wrev = Q + 3Q = 0 ) 2Q + 9Q + 6Q3;rev = 0, 11 Q e il lavoro 6 11 Q = 13 Q 6 6 compiuto è adesso Il rendimento della macchina reversibile è rev = 13 Q 6 Q+3Q = 13 24 = 0:54 172 16/09/20 Nella tubazione in …gura scorre acqua. Supponendo il ‡uido perfetto, determinare la portata Q ed il valore della pressione nelle sezioni 1, 2 e 3, sull’asse della tubazione cilindrica. Il ‡uido ausiliario è mercurio. (densità del mercurio Hg = 13:6 103 kg=m3 ; densità dell’acqua = 3 10 kg=m3 ; pressione atmosferica p0 = 1:013 105 P a) soluzione Applichiamo il teorema di Bernoulli tra il punto 1 e il punto 2 p1 + 1 2 V12 = p2 + 1 2 V22 la portata è costante Q= V2 = d1 2 2 2 d1 d2 V1 = d2 2 2 V2 V1 ; se indichiamo con H1 = 14 cm la di¤erenza di quota tra il ramo a sinistra e quello a destra dei vasi comunicanti tra il punto 1 e il punto 2 si ha Hg p1 g H1 = p1 p2 = d1 d2 1 2 p2 = 12:568 103 9:81 14 10 e si ricava V1 173 2 4 1 V12 = 17261 P a V1 = s ( Hg 1 2 ) d1 d2 g H1 4 1 = r 12:6 103 9:81 14 10 1 30 4 103 ( 25 ) 1 2 2 = 5:68 m=s La portata vale Q= d1 2 2 V1 = 30 10 2 2 2 5:68 = 0:40 m3 =s Tra il punto 2 e il punto 3 la sezione non cambia e la quota è la stessa quindi p2 = p3 Indichiamo con H3 = 10 cm l’altezza del mercurio nel tubo immerso nella bacinella e con H30 = 1 m l’altezza della colonna d’acqua soprastante La pressione p3 sarà data dalla pressione atmosferica diminuita della pressione esercitata dalla colonna di acqua e mercurio g H30 = 9:81 (13:568 103 10 10 2 + 103 1) = 23120 Hg g H3 + Pa e quindi p3 = (1:013 105 23120) P a = 78180 P a p1 = p2 + 17261 P a = (78180 + 17261) P a = 95441 P a 174 16/09/20 Un atleta di massa M = 70 kg beve m = 450 g di acqua a 2 C. (a) Calcolare l’aumento di entropia del sistema supponendo che il corpo dell’atleta non si ra¤reddi. (b) Supponendo che invece il corpo dell’atleta sia ra¤reddato dall’acqua, e ipotizzando che il suo calore speci…co sia uguale a quello dell’acqua, calcolare la variazione di entropia. Confrontare i due risultati. soluzione (a) Il corpo dell’atleta si comporta come una sorgente ideale di calore, e rimane a temperatura costante. Il calore scambiato tra atleta ed acqua è perciò il calore necessario per scaldare l’acqua da 2 C a 37 C. Sapendo che il calore speci…co c dell’acqua è 4186 J=kgK, si ottiene che Qc = mc (Tc Ta ) dove Tc = 310:15 K e Ta = 275:15 K Poiché il corpo cede calore a temperatura costante, la sua variazione di entropia Sc è data da: Sc = Qc Tc = 0:45 4186 35 J 310:15 K = 212:57 KJ : Per calcolare la variazione di entropia dell’acqua Sa occorre tenere conto del fatto che la sua temperatura cambia; pertanto si ha che ZTc 310:15 J = ma c ln TTac = 0:45 4186 ln 275:15 = 225:55 KJ Sa = ma c dT T K Ta Quindi l’aumento di entropia del sistema è dato da Stot = Stot Sa = 12:98 KJ : Sc + (b) Se anche il corpo cambia temperatura, occorre innanzitutto trovare la temperatura …nale di equilibrio. Si deve richiedere che il calore ceduto dal corpo Qc sia uguale, cambiato di segno, al calore assorbito dall’acqua Qa , e quindi: M c (Tf Tc ) = mc (Tf Ta ) da cui si ricava la temperatura …nale Tf : Tf = M Tc +mTa M +m = 70 310:15+0:45 275:15 K 70:45 Per ricavare gli aumenti di entropia nel punto (a). 175 = 309:93 K Sa0 e Sc0 , occorrerà integrare come ZTf T T 309:93 J = mc ln Tfa = mc ln Tfa = 0:45 4186 ln 275:15 = 224:22 KJ Sa0 = mc dT T K Ta ZTf T 309:93 J Sc0 = M c dT = M c ln Tfa = 70 4186 ln 310:15 = T K 207:92 KJ Tc e quindi 0 = (224:22 Stot 207:92) KJ = 16:3 KJ > 176 Stot del caso (a). 16/09/20 Una macchina termica compie un ciclo di Carnot e a ogni ciclo compie il lavoro W = 40 kJ. Il rendimento vale 0:35 e la temperatura della sorgente fredda è 40 C, si determinino: a) la temperatura della sorgente calda; b) le quantità di calore scambiate; c) la variazione di entropia delle due sorgenti. soluzione Nel ciclo di Carnot il rendimento è T1 ; T2 =1 dove T1 = (273:15 + 40) K è la temperatura della sorgente fredda quindi la temperatura della sorgente calda T2 vale T2 = T1 1 = 273:15+40 K 0:65 per il rendimento = = 481:77 K si ha W Q2 e quindi il calore assorbito Q2 in un ciclo è Q2 = W 40 103 J 0:35 = = 1:143 105 J d’altra parte, per il primo principio, il calore ceduto Q1 vale Q1 = W Q2 = (40 103 1:143 105 ) J = 74300 J Le due sorgenti di calore avranno, in modulo, la stessa variazione di entropia S1 = Q1 T1 = 74300 J 273:15+40 K = 237:27 KJ = 177 S2 16/10/27 I due rami di un manometro di¤erenziale ad acqua sono collegati alle sezioni di estremità di un tubo convergente, aventi, rispettivamente, diametro di 60 mm e di 40 mm, in cui de‡uisce una portata d’aria di 45 l=s alla pressione di 110 kPa e alla temperatura di 50 C. Essendo, in tali condizioni, la densità dell’aria pari a g = 1:19 kg=m3 , calcolare il dislivello tra i menischi nei due rami del manometro. soluzione Applicando il teorema di Bernoulli tra la sezione 1, di diametro d1 = 60 mm, e la sezione 2, di diametro d2 = 40 mm, alle quali sono collegati i due rami del manometro, essendo trascurabili nei gas le di¤erenze di pressione dovute alle di¤erenze di quota in quanto ‡uidi di bassa densità, si ha p1 + 1 V2 2 g 1 = p2 + 1 V2 2 g 2 dove g è la densità dell’aria e V1 e V2 sono le velocità dell’aria nelle due sezioni, per cui la di¤erenza di pressione tra le due sezioni è p1 p2 = 1 V2 2 g 2 1 V2 2 g 1 Poichè i rami del manometro di¤erenziale sono collegati alla corrente tramite due prese statiche, lo strumento misura proprio la di¤erenza di pressione p1 p2 , per cui p1 p2 = g dove = 1000 kg=m3 è la densità dell’acqua. Pertanto, essendo rispettivamente : 178 A1 = 1 4 e A2 = d21 = 1 4 1 4 d22 = (0:06)2 m3 = 2:83 1 4 10 3 m2 (0:04)2 m3 = 1:26 10 3 m2 le aree delle due sezioni, Q = A1 V1 = A2 V2 la portata e la densità dell’aria, si ha = p1 p2 g 1 2 1000 9:81 = 1 2 g g (V22 (1:19) (0:045)2 V12 ) = 1 (1:26 10 V1 = Q=A1 = 45 10 3 = (2:83 V2 = Q=A2 = 45 10 3 = (1:26 p1 p2 = (1:19) (0:045)2 1 Q2 2 g g 3 )2 1 A22 1 (2:83 10 1 A21 3 )2 g = 1:19 kg=m3 = m = 6:202 7 10 3 ) m=s = 15:901 m=s 10 3 ) m=s = 35:714 m=s 1 (1:26 10 3 )2 179 1 (2:83 10 3 )2 = 1217:0 Pa 10 2 m 16/10/27 Una macchina termica reversibile lavora tra una sorgente a t1 = 70 C; e una massa di gas costituita da n = 50 mol di azoto a temperatura t2 = 300 C. Dopo un lungo periodo di tempo la temperatura dell’azoto si abbassa a t1 . 1) Quanto calore viene ceduto dall’azoto? 2) Quanto vale la variazione totale di entropia dell’azoto? 3) Quanto lavoro compie la macchina? 4) Calcolare il rendimento complessivo 5) Quale sarebbe il rendimento della macchina se la massa di azoto fosse molto grande? soluzione 1) Q = nCV (T1 T2 ) = 50 2:5 8:314 270 J = 105 J 2:8 2) Per una variazione in…nitesima dT dS = dQ=T = nCV dT =T quindi la variazione totale dell’entropia dell’azoto è J=K = S = nCV ln TT12 = 50 8:314 ln 343:15 573:15 213:25 J=K 3) Il rendimento istantaneo della macchina dipende dalla temperatura istantanea T dell’azoto e vale: = dW =1 dQ macchina è RT W = T12 1 T1 ; T dove dQ = nCV dT; e quindi il lavoro totale fatto dalla T1 T nCV dT = nCV (T2 50 2:5 8:314 270 4) Il rendimento vale 97659 2:8 105 T1 ) T1 ln TT21 = 573:15 343:15 ln 343:15 J = 97659 J = W Q = nCV (T2 T1 ) T1 ln nCV (T2 T1 ) T2 T1 =1 T1 ln T2 T1 T2 T1 = = 0:35 5) Se la massa d’azoto fosse molto grande la temperatura dell’azoto non cambierebbe e quindi 0 = 1 T1 T2 =1 343:15 573:15 = 0:4 180 16/10/27 Una mole di gas ideale si espande adiabaticamente dallo stato A (pA ; VA ) a B (pB ; VB ), quindi viene compresso a pressione costante …no a raggiungere il volume iniziale. Alla …ne con una trasformazione isocora ritorna allo stato iniziale, tutte le trasformazioni sono reversibili. dimostrare che il lavoro compiuto nel ciclo vale =1 VB VA pA pB 1 1 soluzione Il rendimento è = QWass dove W è il lavoro compiuto nel ciclo e Qass è il calore assorbito. ZVB W = pdV + pB (VA VB ) = CV (TA TB ) + pB (VA VB ) VA usando l’equazione dei gas ideali (per una mole) pV = RT; e la de…nizione di = CP =CV si ottiene 1 W = 1 (pA VA pB VB ) + pB (VA VB ) il calore è assorbito tra C ed A Qass = QCA = CV (TA ma VA = VB e quindi QCA = VA 1 (pA W QCA e quindi = 1 VA pA VA pB (VA pA 1 VB VA pA pB pB ) 1 = 1 (pA VA pB VB )+pB (VA VB ) VA (p 1 A pB ) VA pB + VA pB 1 1 181 = V B pB ) = TB ) = CV PA VA R P B VB R ;