Основы термодинамики неравновестных процессов и открытых систем
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Термодинамика — раздел физики, изучающей общие закономерности обмена тепловой энергией между системами, системой и внешней средой и производства работы за счет этой энергии. Важнейшие выводы термодинамики широко используются в других науках, в частности химии.
Понятия энергии и работы были введены в курсе механики, в частности, когда рассматривалась задача о работе, совершаемой при сжатии пружины. Эта работа приводит к возрастанию потенциальной энергии системы. Наоборот, если система совершает работу, то при этом ее потенциальная энергия уменьшается, причем расход потенциальной энергии равен производимой работе.
Изучая механику, мы говорили о двух формах энергии: кинетической и потенциальной. При переходе к изучению состояния газов мы ввели понятие температуры, рассматривая ее как меру энергии хаотического движения молекул. Энергию хаотического движения молекул мы называли внутренней энергией газа.
Самая общая термодинамическая модель должна включать три части: внешний источник тепловой энергии, рабочее тело и внешний приемник тепловой энергии, в который можно отводить энергию, накопленную в рабочем теле. Мы не будем конкретизировать ни тип источника или приемника энергии, ни характер связи между ними и рабочим телом. Модель рабочего тела конкретизируем и примем в качестве него цилиндр с подвижным поршнем, внутри которого, находится идеальный газ. Именно анализируя состояние идеального газа, легко ввести целый ряд весьма общих понятий.
Понятия энергии и работы были введены в курсе механики, в частности, когда рассматривалась задача о работе, совершаемой при сжатии пружины. Эта работа приводит к возрастанию потенциальной энергии системы. Наоборот, если система совершает работу, то при этом ее потенциальная энергия уменьшается, причем расход потенциальной энергии равен производимой работе.
Изучая механику, мы говорили о двух формах энергии: кинетической и потенциальной. При переходе к изучению состояния газов мы ввели понятие температуры, рассматривая ее как меру энергии хаотического движения молекул. Энергию хаотического движения молекул мы называли внутренней энергией газа.
Самая общая термодинамическая модель должна включать три части: внешний источник тепловой энергии, рабочее тело и внешний приемник тепловой энергии, в который можно отводить энергию, накопленную в рабочем теле. Мы не будем конкретизировать ни тип источника или приемника энергии, ни характер связи между ними и рабочим телом. Модель рабочего тела конкретизируем и примем в качестве него цилиндр с подвижным поршнем, внутри которого, находится идеальный газ. Именно анализируя состояние идеального газа, легко ввести целый ряд весьма общих понятий.
Другие работы
Влияние системы страхования банковских вкладов на развитие Банковского дела
alfFRED
: 22 апреля 2013
Введение
Теоретические основы организации системы страхования банковских вкладов
Система страхования банковских вкладов: принципы, цели и задачи
Международный опыт функционирования системы страхования банковских вкладов
Экономические предпосылки создания централизованной системы страхования банковских вкладов в России
Анализ работы системы страхования вкладов и ее влияние на развитие сберегательного дела в РФ
Роль Банка России в организации системы страхования вкладов
Анализ тенденций системы ст
15 руб.
Устойчива ли Солнечная система?
Lokard
: 10 августа 2013
Современное состояние проблемы устойчивости Солнечной системы обсуждалось на всероссийской конференции с международным участием, которая состоялась 2-6 июня 1997 года в Институте теоретической астрономии РАН в Санкт-Петербурге. Эта конференция была посвящена 140-летию со дня рождения великого русского математика и механика А.М.Ляпунова. Александр Михайлович Ляпунов родился в Ярославле 6 июня 1857 года в семье преподавателя астрономии, впоследствии директора Демидовского лицея.
Исторически поиск
20 руб.
Теплотехника Задача 23.95 Вариант 23
Z24
: 27 января 2026
Определите коэффициент теплоотдачи для трубы, омываемой поперечным потоком воздуха (рис. 2.2), если наружный диаметр трубы d, мм, температура воздуха tж, °С, скорость ω (м/с) и угол атаки φ, град имеют значения, приведенные в табл. 2.3, а характеристики сухого воздуха – в таблице 2.2.
150 руб.
Аппарат выпарной с естественной циркуляцией и выносной греющей камерой.
Aronitue9
: 25 декабря 2011
. Аппарат предназначен для концентрирования водного
раствора ZnSO4 от начальной концентрации 10 масс %.
2. Производительность по исходному раствору 4 кг/с.
3. Поверхность теплообмена 100 м2
4. Абсолютное давление в аппарате от 0,52 до 0,025 МПа,
в межтрубном пространстве от 0,7 до 0,1 МПа
5. Максимальная температура в трубном пространстве 156 С,
в межтрубном 165 С.
6. Среда в аппарате и трубном пространстве - водный раствор
ZnSO4 , в межтрубном пространстве - насыщенный пар
75 руб.