Klasyfikacja energii wewnętrznej:
1)Energia ruchu postępowego i obrotowego drobin,
2)Energia ruchu drgającego atomów w drobinach,
3)Energia potencjalna w polu wzajemnego przyciągania drobin,
4)Energia chemiczna z możliwością przebudowy drobin,
5)Energia stanów elektronowych,
6)Energia jądrowa.
Zdefiniuj pojęcie ciśnienia dynamicznego w poruszającym się płynie:
Str40
Wyjaśnij i zapisz prawo Gej-Lucassa:
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)
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:
1)Temperaturę T równą temperaturze fazy gazowej wieloskładnikowej oraz
2)Objętościową gęstość zasobu ilości moli ρn równą sumie objętościowych gęstości zasobu ilości moli składników mieszaniny ρni
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.
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
Określ masową gęstość zasobu przemiany ciepła, przemiany izotermicznej.
Masowa gęstość zasobu ciepła, pracy bezwzględnej i pracy technicznej w przemianie izotermicznej są sobie równe.
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
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
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
Zdefiniuj pojęcie wilgotności bezwzględnej gazu wilgotnego.
Wilgotność bezwzględna jest objętościwą gęstością zasobu masy pary dla ciśnienia składnikowego dla pary pp.
Maksymalna wartość wilgotności bewzględnej występuje wtedy, gdy ciśnienie pary jest równe ciśnieniu nasycenia dla danej temperatury:
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.
Napisz wnioski wynikające z II zasady termodynamiki.
Nie istnieje maszyna cieplna pracująca cyklicznie, wykonująca pracę bez zmian w otoczeniu. ds=dQ/T.
Napisz wyrażenie określające: prędkość średnią, średnią kwadratów prędkości cząsteczek w gazie doskonałym:
Średnia kwadratów prędkości cząsteczek w gazie doskonałym może być określona z definicji w skali temperatury T, tak aby:
Stąd średnia kwadratu prędkości cząsteczek określona jest zależnością:
Średnia prędkość cząsteczek definiowana jest zależnością:
Napisz wyrażenie określające funkcję rozkładu widmowego objętościowej gęstości zasobu ilości oscylatorów w polu długości fal pudła izotermicznego:
Napisz wyrażenie określające, średnią energię oscylatora Planca dla cząsteczki.
Napisz wyrażenie określające adiabatyczne rozprężanie promieniowania:
Jeżeli ciśnienie promieniowania jest opisane związkiem: p=(1/3)⋅ε to:
T3V=const
napisz wyrażenie definiujące temperaturę Debey'a:
θp=hVp/k