Zestaw 2(1), Studia


  1. Klasyfikacja energii wewnętrznej:

  1. 0x08 graphic
    Zdefiniuj pojęcie ciśnienia dynamicznego w poruszającym się płynie:

Str40

  1. Wyjaśnij i zapisz prawo Gej-Lucassa:

0x08 graphic
Gazy rzeczywiste zbliżają swe własności do gazu doskonałego wówczas gdy ciśnienie gazu maleje a temperatura wzrasta i jest wysoka w porównaniu z temperaturą nasycenia.

ϑ/ϑ1=T/T1

ϑ=ϑ0(1+α0t)

  1. Wyjaśnij prawo Daltona dla formy gazowej wieloskładnikowej.

Ciśnienie całkowite „p” fazy gazowej wieloskładnikowej badanej mieszaniny gazów doskonałych, równoważne jest ciśnieniu jakie wywierałby gaz doskonały jednoskładnikowy mający następujące parametry stanu:

0x08 graphic

  1. Sformułuj aksjomat bilansowy dla wielkości ekstensywnych.

Aksjomat bilansowy głosi, iż zmiana zasobu wielkości ekstensywnej (WE) zmagazynowanej w układzie bilansowania, może być dokonana tylko bądź za przyczyną produkcji zasobu (WE) wewnątrz układu bilansowania lub w wyniku jednoczesnego przebiegu obu tych procesów.

  1. Sformułuj II zasadę termodynamiki dla przemian nieodwracalnych.

W procesie nie odwracalnym iloczyn temp bezwzględnej układu i elementarnego przyrostu zasobu entropii,

Równy jest sumie elementarnego przyrostu zasobu ciepła wymienionego między układem a otoczeniem powiększonej o elementarny przyrost zasobu ciepła tarcia wykreowanego w układzie:

Tds=δQ+δQf

  1. 0x08 graphic
    Określ masową gęstość zasobu przemiany ciepła, przemiany izotermicznej.

0x08 graphic
Masowa gęstość zasobu ciepła, pracy bezwzględnej i pracy technicznej w przemianie izotermicznej są sobie równe.

  1. Napisz wyrażenie określające masową gęstość zasobu entropii dla gazu doskonałego:

W funkcji temp i masowej gęstości zasobu objętości:

s=cϑlnT+Rlnϑ+k

W funkcji temp i ciśnienia:

s=cplnT-Rlnp+k'

k'=k+RlnR

  1. Wyjaśnij i zapisz zjawisko Joula-Gej -Lucassa.

opisuje dławienie adiabatyczno-izoenergetyczne gazu doskonałego. Podczas dławienia gazu następuje produkcja entropii jako że jest to proces nie odwracalny i w stanie wyrównania ciśnień entropia układu osiąga maksimum.

dS=δqf/T=pdϑ/T

0x08 graphic
Dla gazu doskonałego energia kinetyczna przemieszczenia substancjalnego cząsteczek po wyhamowaniu ich prędkości substancjalnej do zera równoważna energii cieplnej, równa jest co do wartości pracy bezwzględnej

δqf=pdϑ

  1. Zdefiniuj pojęcie wilgotności bezwzględnej gazu wilgotnego.

Wilgotność bezwzględna jest objętościwą gęstością zasobu masy pary dla ciśnienia składnikowego dla pary pp.

0x08 graphic

Maksymalna wartość wilgotności bewzględnej występuje wtedy, gdy ciśnienie pary jest równe ciśnieniu nasycenia dla danej temperatury:

0x08 graphic

  1. Podaj regułę faz Gibssa

p - liczba różnych faz,

c - liczba różnych składników,

f - liczba stopni swobody układu.

Reguła faz Gibbsa wskazuje że dla zachowania równowagi powinien być spełniony warunek:

f=c-p+2

Liczba stopni swobody to liczba takich parametrów jak ciśnienie, temperatura i koncentracja składników układu, które mogą się zmieniać nie powodując naruszenia równowagi układu.

  1. Napisz wnioski wynikające z II zasady termodynamiki.

Nie istnieje maszyna cieplna pracująca cyklicznie, wykonująca pracę bez zmian w otoczeniu.

ds=dQ/T.

  1. Napisz wyrażenie określające: prędkość średnią, średnią kwadratów prędkości cząsteczek w gazie doskonałym:

0x08 graphic
Średnia kwadratów prędkości cząsteczek w gazie doskonałym może być określona z definicji w skali temperatury T, tak aby:

0x08 graphic
Stąd średnia kwadratu prędkości cząsteczek określona jest zależnością:

0x08 graphic
Średnia prędkość cząsteczek definiowana jest zależnością:

  1. Napisz wyrażenie określające funkcję rozkładu widmowego objętościowej gęstości zasobu ilości oscylatorów w polu długości fal pudła izotermicznego:

0x08 graphic

  1. Napisz wyrażenie określające, średnią energię oscylatora Planca dla cząsteczki.

0x08 graphic

  1. 0x08 graphic
    Napisz wyrażenie określające adiabatyczne rozprężanie promieniowania:

Jeżeli ciśnienie promieniowania jest opisane związkiem:

p=(1/3)ε

to:

T3V=const

  1. napisz wyrażenie definiujące temperaturę Debey'a:

θp=hVp/k

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZESTAWY , Studia, biofizyka
Zestaw 7, Studia, chemia
ZESTAWY, STUDIA, Biologia
materiały metalowe zestaw 4, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Materiały metalowe, kartkówka 1
Andragogika zestawy, (1), Studia Pedagogika
ścieki zestawy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie
zestawy2014, Studia
2. zestawy, Studia, urządzanie
ćwiczenia z fizyki.Elektrotechnika.semestr 1, SKZest9, Zestaw 9., studia dzienne
Biochemia III kolo - zestawy, Studia utp, Biochemia
Test zestaw 1(1), STUDIA MBM na PWR, III semestr, BHP iwko
ZESTAW C, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Materiały metalowe, Zestaw C
zestaw 1 i 2, Studia UEK, rach finansowa Jurji,Dębska Rup
Zestaw 4, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 06 (lato), Psychologia Emocji i Motywacji
zestaw2, studia, Budownctwo, Semestr I, fizyka

więcej podobnych podstron