62. Omówić odwracalne i nieodwracalne przemiany adiabatyczne w układzie, w którym zachodzi przepływ usalony.
63. Omówić bilans entropii otwartego układu termodynamicznego.
64. Podać sformułowanie drugiej zasady termodynamiki.
Entropia zamkniętego układu adiabatycznego podczas przemian nieodwracalnych rośnie, a odwracalnych jest stała.
65. Sprawność cieplna dowolnego obiegu.
66. Silnikowy obieg Carnota i jego sprawność.
67. Potencjały termodynamiczne i cel ich stosowania.
68. Co rozumiemy pod pojęciem egzergii i jakie są jej rodzaje?
Jest to wielkość określająca maksymalną zdolność układu termodynamicznego do wykonania pracy jaką otrzymuje się podczas przemiany odwracalnej od danego stanu do stanu równowagi z otoczeniem przy wykorzystaniu otoczenia jako źródła bezwartościowego ciepła i bezwartościowych substancji.
Egzecgia chemiczna, fizyczna -> termiczna.
69. Omówić stratę egzergii spowodowaną zjawiskiem tarcia.
Strata jest równa iloczynowi temperatury otoczenia i sumy przyrostów entropii wszystkich ciał biorących udział w zjawisku.
70. Omówić stratę egzergii istniejącą podczas przepływu ciepła przy skończonej różnicy temperatur.
71. Omówić teoretyczny przebieg sprężania na wykresie P-v i T-s.
72. Omówić wpływ przestrzeni szkodliwej na pracę sprężarki tłokowej.
73. Spręż graniczny sprężarki tłokowej.
74. Omówić straty transportu i straty nieszczelności sprężarek tłokowych.
75. Omówić oddziaływanie ścianek cylindra sprężarki na współczynnik napełniania cylindra.
76. Zilustrować na wykresie pracy i wykresie ciepła przebieg sprężania w sprężarce wielostopniowej.
77. Podać definicję sprawności sprężarki tłokowej oraz sposób wyznaczania mocy napędu sprężarki.
78. Przedstawić warunki uzyskania największej pracy obiegu.
79. Obieg Joule'a.
80. Obieg Otta.
81. Obieg Diesla.
82. Obieg Sabathe'a.
83. Uogólniony teoretyczny obieg silnika tłokowego.
84. Omówić różnice między silnikiem o zewnętrznym sposobie spalania i silnikiem wewnętrznego spalania.