Для решения этой задачи мы можем использовать первый закон термодинамики, который утверждает, что изменение внутренней энергии системы равно сумме полученного тепла и работы, выполняемой над системой.
Математически это можно записать следующим образом:
\(\Delta U = Q - W\),
где \(\Delta U\) - изменение внутренней энергии системы,
\(Q\) - полученное тепло,
\(W\) - работа, выполненная над системой.
В данной задаче полученное тепло равно -120 Дж (отрицательное значение, так как тепло теряется), а работа равна 30 Дж.
Подставляя значения в формулу, получаем:
\(\Delta U = -120 \, \text{Дж} - 30 \, \text{Дж}\).
Выполняем вычисления:
\(\Delta U = -150 \, \text{Дж}\).
Таким образом, изменение внутренней энергии газа будет составлять -150 Дж. Отрицательное значение говорит о том, что система потеряла энергию.
Muzykalnyy_Elf 51
Для решения этой задачи мы можем использовать первый закон термодинамики, который утверждает, что изменение внутренней энергии системы равно сумме полученного тепла и работы, выполняемой над системой.Математически это можно записать следующим образом:
\(\Delta U = Q - W\),
где \(\Delta U\) - изменение внутренней энергии системы,
\(Q\) - полученное тепло,
\(W\) - работа, выполненная над системой.
В данной задаче полученное тепло равно -120 Дж (отрицательное значение, так как тепло теряется), а работа равна 30 Дж.
Подставляя значения в формулу, получаем:
\(\Delta U = -120 \, \text{Дж} - 30 \, \text{Дж}\).
Выполняем вычисления:
\(\Delta U = -150 \, \text{Дж}\).
Таким образом, изменение внутренней энергии газа будет составлять -150 Дж. Отрицательное значение говорит о том, что система потеряла энергию.