Plaats een reactie

Je mail wordt niet openbaar getoond. Het wordt enkel gebruik voor contact of notificatie vanuit het beheer.

🗨️ Wat vind jij? Stel direct je vraag of geef je mening – zonder registratie. Je reactie zet het topic weer bovenaan bij 'Laatste posts' en trekt snel nieuwe reacties aan🔥. Mocht je als vaste bezoeker willen reageren, dan kun je je ook registreren.

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vragen te beantwoorden.

Noor heeft 10 knikkers. Ze verliest er 4 in het gras. Hoeveel heeft ze er nog?

Antwoord: (vul een getal in)

Er zitten 5 vogels op een hek. Twee vliegen weg. Hoeveel blijven er zitten?

Antwoord: (vul een getal in)

Weergave uitklappen Voorafgaande berichten: [natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

Re: [natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

door wnvl1 » wo 21 sep 2022, 23:48

In toestand 1 heb je 2 fasen. Je hebt volgens de fasenregel van Gibbs dan 1 vrijheidsgraad. De druk is 1 bar. Bijgevolg ken je alle toestandsgrootheden in toestand 1. Dus dan kan je uit je thermodynamische tabellen gewoon de inwendige energie voor de vloeistof en voor de damp aflezen. Daaruit kan je de totale inwendige energie berekenen.

Re: [natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

door wiskunde321 » wo 21 sep 2022, 21:54

maar waar moet je juist beginnen. ik zie niet in hoe ik U1 bijvoorbeeld moet berekenen

Re: [natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

door wnvl1 » wo 21 sep 2022, 21:28

De stoomtabellen moet je gebruiken.

Re: [natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

door wiskunde321 » wo 21 sep 2022, 21:23

Moet je de ideale gaswet gebruiken?

Re: [natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

door wiskunde321 » wo 21 sep 2022, 19:38

Ik het zometeen proberen

Re: [natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

door wnvl1 » wo 21 sep 2022, 19:36

Misschien nog toevoegen dat je de druk in toestand 2 gemakkelijk kan uitrekenen alsook de volumeverandering tussen 1 en 2.

Re: [natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

door wnvl1 » wo 21 sep 2022, 19:25

De eerste HW zegt in dit geval:

$$\Delta U = \Delta Q - \frac{k(l_0^2 - (l_1-l_0)^2)}{2} $$

Voor zowel toestand 1 als toestand 2 heb je voldoende gegevens om alle toestandsgrootheden te berekenen, dus ook de inwendige energie.

[natuurkunde] eerste hoofdwet thermodynamica

door wiskunde321 » wo 21 sep 2022, 17:41

pdv
Hoe los je de tweede vraag op?

Ik heb gewoon de werkwijze nodig.

mvg