Для решения данной задачи мы можем использовать формулу для среднеквадратичной скорости молекул идеального газа:
v = √(3kT/m),
где v - среднеквадратичная скорость молекул, k - постоянная Больцмана, T - температура газа в кельвинах, m - масса молекулы.
Подставим значения до и после изменения среднеквадратичной скорости и температуры:
Для начального состояния:200 = √(3kT/m),
Для конечного состояния:600 = √(3k(T+800)/m).
Теперь разделим уравнения между собой:
600/200 = √((T+800)/T),
3 = √((T+800)/T).
Возводим обе части уравнения в квадрат:
9 = (T+800)/T,
9T = T + 800,
8T = 800,
T = 100 K.
Таким образом, начальная температура газа равна 100 Кельвинов.
Для решения данной задачи мы можем использовать формулу для среднеквадратичной скорости молекул идеального газа:
v = √(3kT/m),
где v - среднеквадратичная скорость молекул, k - постоянная Больцмана, T - температура газа в кельвинах, m - масса молекулы.
Подставим значения до и после изменения среднеквадратичной скорости и температуры:
Для начального состояния:
200 = √(3kT/m),
Для конечного состояния:
600 = √(3k(T+800)/m).
Теперь разделим уравнения между собой:
600/200 = √((T+800)/T),
3 = √((T+800)/T).
Возводим обе части уравнения в квадрат:
9 = (T+800)/T,
9T = T + 800,
8T = 800,
T = 100 K.
Таким образом, начальная температура газа равна 100 Кельвинов.