حرحرکیات
ہم حرارت کمپریشن
مستقل T پر دبائیں: ΔU = 0، لہٰذا Q = W۔
ہم حرارت کمپریشن — انٹرایکٹو حرحرکیات سیمولیشن۔ مستقل T پر دبائیں: ΔU = 0، لہٰذا Q = W۔ لائیو SI پیمائشوں اور رہنما ٹیوٹوریل کے ساتھ مفت براؤزر بیسڈ ورچوئل طبیعیات لیب۔
ہم حرارت عمل
مستقل T پر دبائیں: ΔU = 0، لہٰذا Q = W۔
ہم حرارت عمل کے دوران آئیڈیل گیس کی اندرونی توانائی صرف درجہ حرارت پر منحصر ہوتی ہے، لہٰذا ΔU = 0۔ گیس پر کیا گیا کوئی بھی کام حرارت کے طور پر ذخیرے میں جانا چاہیے۔ دیکھیں پسٹن حرکت کرتے وقت P–V منحنی PV = مستقل کی پیروی کرتا ہے۔
- ΔU = 0
- Q = W
تحقیقی خلاصہ
لیب کھولنے سے پہلے سوال کی منصوبہ بندی کریں
یہ خلاصہ اُسی پہلے سے تیار صفحے کا عکس ہے: مرکزی سوال، مقابل پیش گوئیاں، متغیروں کے کام، حاکم قوانین، ترتیب، تجزیہ اور توسیعی سوالات اسی ترتیب میں نظر آتے رہتے ہیں۔
مرکزی سوال
گیس درجۂ حرارت مستقل رکھ کر چھوٹے حجم میں بھینچی جاتی ہے (ہم درجۂ حرارت)۔ مزید بھینچنے کے لیے زیادہ کام درکار؟
جانچی جانے والی پیش گوئیاں
- چھوٹے آخری حجم تک بھینچنا کم کام لیتا ہے۔
- چھوٹے آخری حجم تک بھینچنا زیادہ کام لیتا ہے (Wgas زیادہ منفی)۔
- درکار کام آخری حجم سے قطع نظر ایک جیسا۔
متغیروں کے کام
جو آپ سیٹ کرتے ہیں:
- آخری حجم V₂ (L)
جو آپ ناپتے ہیں:
- گیس کا کیا گیا کام W_gas (J)
تفتیش کیسے چلتی ہے
- ہم درجۂ حرارت بھینچاؤ پری سیٹ کھولیں اور ری سیٹ دبائیں۔ 1 مول گیس 49.9 L، 300 K سے شروع۔
- گیس پر کیا گیا کام پڑائت فعال کریں۔
- ہر آزمیش کے لیے ہدف (آخری) حجم سیٹ کریں اور گیس کا کام درج کریں۔
حاکم مساوات
حرارتیات کا پہلا قانون — ΔU = Q − W
اندرونی توانائی کی تبدیلی برابر ہے شامل حرارت منہا گیس کا کیا گیا کام: ΔU = Q − W۔ ہم درجہ حرارت مثالی گیس عمل میں ΔU = 0 ہوتا ہے، اس لیے گیس پر کیا گیا سارا کام حرارت بن کر نکل جاتا ہے۔
چھپنے والی ورک شیٹ طلبہ سے کیا کرواتی ہے
- کسی ایک آزمایش کے لیے n = 1 mol، R = 8.314 J/(mol·K) اور T = 300 K لے کر W_gas = nRT·ln(V₂/V₁) حساب کریں۔ جدول سے موازنہ کریں۔
- ہر آزمیش میں W_gas منفی۔ سمجھائیں بھینجی جانے والی گیس کے لیے منفی قدر کا جسمانی مطلب، اور کیوں چھوٹے V₂ تک بھینچنا W_gas کو مزید منفی کرتا ہے۔
لیب سے باہر یہ کہاں سامنے آتا ہے
- چونکہ ہم درجہ حرارت عمل کے لیے ΔU = 0 ہوتا ہے (درجہ حرارت نہیں بدلتا)، پہلا قانون یہاں بھی کہتا ہے Q = W_gas۔ اس نسجن کے دوران حرارت گیس میں داخل ہو رہی ہے یا باہر نکل رہی ہے؟ اپنی علامت روایت سے وضاحت کریں۔
- بھینچتے وقت گیس کا درجۂ حرارت مستقل رکھنے کے لیے اصل تجربات کو سلنڈر سے جڑا حرارت ذخیرہ چاہیے۔ سمجھائیں کیوں بغیر اس ذخیرے کے بھینچاؤ گیس کو گرم کر دیتا۔
- AP Physics 2 — Unit 9: Thermodynamics
- IB Physics — B.4 Thermodynamics
- General High School Physics — Heat, temperature & gas laws
- NGSS High School Physics — Thermal energy transfer
- ہم حرارت کمپریشن میں خوش آمدید
- چیمبر منتخب کریں
- چلائیں دبائیں
- مستقل T پر کمپریشن
- خصوصیات پینل کھولیں
- آپ نے کر لیا!
انٹرایکٹو سیمولیشن کھولیں، منظر بنائیں، چلائیں اور براہِ راست پیمائشوں اور رہنما ٹیوٹوریل کے ساتھ کھوجیں۔