skrypt wzory i prawa z objasnieniami59

skrypt wzory i prawa z objasnieniami59



116 Pojącia podstawowe. Ciepło


Termodynamika


117


H Podstaw owe pojęciu termodynamiki:

l Kład termodynamiczny - zbiór obiektów wymieniających energię pomiędzy sobą lub między sobą a obiektami zewnętrznymi czyli otoczeniem. Układ termodynamiczny maże •z ymit-ut»r i otoc/rr.irm także masę i wtedy układ taki nazywamy otwartym Jcśii wyi liali.-i irnrrun rmi,y z Ojrzeniem me ..a: lo.l/i. to mówimy o Izolowanym nklad/iL. tmiuMly mimicznym I*r/yŁludcm układu termodynamicznego mo. c byc gz.z w zbitym 11, zamkniętym tłokiem.

Parametry stanu układu - mierzalne wic'kuśct fizyczne chamki ery żujące stan :r/yemy układa Podst3V.nwi mi parametrami stanu są temperatura T, ciśnienie /; oraz oh ęloAć J ,, dla i k ludów otwartych także masa w.

Równowaga termodynamiczna (stan rówiiDWagouy) sum. w którym nic z-adnidzji żndńc makroskopowe proc esy, czyli wartości parnm«nnv >ton.i układu są Stale Prores i przemian u) termodynamiczny - przejście między różnymi sunam układu Pmco odwracalny - t taki proces. po /ujściu którego układ może powrócić dc siu nu pierwotnego bez żadnych zm.nr w otoczeniu

Proco nieodwracalny - to tak, proces, po za se n którego powral układu do m;,m. pierw nogo bez żadnycn zmian w otoczeniu jest niemożliwy.

■    Możliwe są dv.a zne sposoby przekazywania energii ciału w postać: pracy i a postnet ciepła Przekazywanie energii W postaci pity nazywa się pracą wykon cwana iu danym ciele Drugi -pasch przekazywania energii . nJu rn/ywa s:ę dostarczaniem ciepła aah Dmtaiev.nr.ic c epla cuJw prowadzi dc zmiany ego temperatury lub zmiany sianu )i*ęi: -la,pienia [pr/umirina fazował.

■    'A ./olowanym układzie tcrmodynurnicz.nym ciał o różnych tcmperuturadi obowiązuje


56. Układ termodynamiczny


energia wewnętrzna


57. Proces termodynamiczny

parametry stanu układu • na początku procesu termadyn an~. i czncg o



parametr,• stanu układu • r»a końcu procesu te rmo dy n8 nn catego


•. sadi. .•chowania i t«śsi ciepła zwtana zasadą bilansu cieplnego.

Ilosc ciepła pobranego przez ciała o niższej tcmpeiamrzc równa sic ilości .-.epla ;'iidmie2c przez, ciuła t> wyższej temperaturze.

11 sc e. epla O pobieram! przez ciało, która nic powoduje zmiany jego stanu skupienia jest pn»pu cjonnlnu J. masy ciała i dr przyrostu remperatury. W spółczynnik.a-m pioporc-otiultuiści tst ciepło właściwe r. które charakteryzuje uihstancę Uirplu właściwe niożriu /ntem /zlcfmiować jako i.ośc ciepła pnttzubną do ogi/uuia u .uae kilograma sjrstiincj; o jeden t-topień

Ciepłu mułowe natomiast jest równe ilości ciepłu poti/.cbncec ło ogrzania jednego rri I. sulistancjt o icclcr. stopień Jeden mol substancji zawiera iV., - 6,023 I0~ l cz n< Avog,tdrd) alotnr w lub cząsteczek

■ Dli • ę Zgromadzaną w okładzie będącym v, stanie rowtiow agi nnsywa sic w tcrmoóyruini.i energią wewnętrzną i ezriąc/a przez U Składn się na nią suną eiifj » kinetycznych “- iu cieplnig;i ęi^fs.cc/zk energii potcnicjalnycl tCłi wza;cnuiego oddziaływań a Do sumy tej weh ho energie kinetyczne irzrraitydi red raj ów rumu cząsteczek. tuki en. j*J: ru t« pnstvj>i ' ‘ i/,.steczek, i.i.acic cząsteczek. ctscyiacje atomów w cząsteczce no Podobnie energii; notcntjid''-* rj i;ze odnosić się da wzajemnego oddziaływania cząsteczek, atomów, elektronów z ądran u l Jednak znajnnuiść całkowitej energii wewnętrzne nie jest nam zwykle potrzetma. fcd>‘; mteirsujw la*, glów.i.e je zmiary Przy obliczaniu energii wewnętrznej z »t«n te -mI/j e oien1 ' które mc ulegają zmianie w m?w tóanjyr.h przemiał,ach ciała są nu ogól pomijane. i.ne:.' V.irw Ktrei.a jes lun'*:cji| stanu układu, toin. w danym sumie równowagi (cla określonych r . 1' układ ma nkrcśiccą energię wewnętrzną niezależną od sposobu doprowadzenia układu do siuitu Przejściu u-.adu z jednego ałunu rówrtowagł w r,ry stan u wnowaui lewaizyszy ai'-"0


proces termodj-Ttanucepy    /miana ener im

- przejście z jednego stanu równow agi wewnętrzne układu w inny stan równowagi


58. Bilans cieplny

ciepło pobrane przez ciuła o piższej tempera:.ir/<-«


ciepło pobrane loddanc pnu z ciulu podczas ogrżcwajfua (oziebianai • ■ —


^’ćpio w laserz e



• ciepło oddane przez r ała o wyższej temperaturze


• c cplo molowe


O - c m :\T - C n .\ T

- y i_x


In


\


zmiana temperatury

• masa ciała


::iasa ciała


ilość moli


_    ,f> i

At-1


r


i rnasa

cząsteczkowa


iiien.1 \>c*A'iigrsnc| :\L> układu termodynamicznego


podciRs zmiany sumu skupiet.ia


wcj:ii» uuncj prz.tiiu.jiy

i <np i tcpin topnicnij. parowania ud



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skrypt wzory i prawa z objasnieniami65 128 Entropia ■ Dugą zasadę termodynamiki można sformułować po
skrypt wzory i prawa z objasnieniami60 j 118 Pierwsza zasada termodynamiki. Praca ■   &nbs
skrypt wzory i prawa z objasnieniami60 Pierwsza zasada termodynamiki. Praca ■    L po
skrypt wzory i prawa z objasnieniami03 4 Układy współrzędnych ■ Układem odniesienia nazywamy ciało,
skrypt wzory i prawa z objasnieniami05 8 Prędkość ■ Tor jest to krzywa opisywana w przestrzeni przez
skrypt wzory i prawa z objasnieniami24 46 Pole grawitacyjne ■ Pole grawitacyjne przy powierzchni Zie
skrypt wzory i prawa z objasnieniami25 Pole sił zachowawczych (potencjalnych) ■ Jeśli w każdym punkc
skrypt wzory i prawa z objasnieniami37 72Moment bezwładności ■    Moment bezwładności
skrypt wzory i prawa z objasnieniami38 74 Ruch obrotowy ciała ■ Jak wynika z własności iloczynu wekt
skrypt wzory i prawa z objasnieniami49 96 Składanie drgań ■    Przy składaniu drgań o
skrypt wzory i prawa z objasnieniami50 ■ W naszym przypadku częstości drgań wzajemnie prostopadłych

więcej podobnych podstron