Внутренняя энергия газа зависит от его температуры. При одинаковом давлении, чем ниже температура, тем меньше внутренняя энергия. На схеме изображены три сосуда с газом при разных температурах: № 1 - 20°C, № 2 - -20°C, № 3 - 10°C. Самая низкая температура в сосуде № 2 (-20°C). Следовательно, в сосуде № 2 газ обладает наименьшей внутренней энергией.
Ответ: 2. № 2
Чтобы внутренняя энергия металлических брусков изменилась при соединении их торцами, их температуры должны быть разными. Это позволит теплу переходить от более горячего бруска к более холодному, пока температуры не выровняются. На схеме:
Варианты пар брусков:
Однако, в вариантах ответа есть пара № 1 и 3, где температуры одинаковы. Если мы хотим, чтобы изменилась внутренняя энергия, то должна быть разница температур. Сравнивая варианты, видим, что если соединить бруски 1 и 2, то теплый (100°C) будет отдавать тепло холодному (50°C). Если 1 и 3, то ничего не произойдет. Если 3 и 4, то 50°C будет отдавать тепло 10°C. Если 4 и 2, то 100°C будет отдавать тепло 10°C. Все эти пары приведут к изменению внутренней энергии. Но есть особенность: если мы соединяем бруски № 1 и № 3, то их температуры одинаковы (50°C). В этом случае теплообмен происходить не будет, и внутренняя энергия каждого бруска не изменится (если рассматривать их отдельно). Возможно, вопрос подразумевает, что оба* бруска должны иметь разную температуру, чтобы *общая* система изменилась. Но если речь идет об изменении внутренней энергии *каждого* бруска, то разница температур должна быть. Вариант 2 (№ 1 и 3) подразумевает одинаковые температуры. Вопрос сформулирован не совсем точно. Обычно, если хотят, чтобы энергия изменилась, берут бруски с разными температурами. Самый большой перепад температур будет между № 2 (100°C) и № 4 (10°C). Но такой пары нет. Вариант 1 (№ 1 и 2) 50°C и 100°C. Вариант 3 (№ 3 и 4) 50°C и 10°C. Вариант 4 (№ 4 и 2) 10°C и 100°C. Если же вопрос