W układzie SI
Pt B 23,1 • m» p«
«V 1 0,72 kj/(kg • deg), pozostałe parametry bez zmian Praca bezwzględna rozprężania
B r _ aa.a-io^aa-io-8 r / 23 \«.«i
Ł § 74 600 J = 74,6 k.T
Ciepło właściwe przemiany
m—* 1,3—1,4
c = cc-— = 0,72 ———— = —0,24 kJ/(kg ■ deg)
m—1 1,3—1
Przykład 32. Przy stałej temperaturze t — 15°C doprowadzono do gazu ilość ciepła g — 20 kcal/kg. Jak w tym procesie zmieni się entropia?
1 1
20
s,-s, = ———— = 0,0695 kcal/(kg • deg) 273+15
T = 273 + 15 = 288°K
1 = 20 kcal/kg • 4,187 kJ/kcal = 83,7 kJ/kg
I 1
*ł-*l
—— = 0,2905 kJ/(kg • deg) 288
Przykład 33. W naczyniu o stałej objętości znajduje się 1 kg gazu, którego temperatura przez ogrzewanie podniosła się od 78°C do 427°C. Znaleźć przyrost entropii jeżeli ciepło właściwe gazu wynosi Cy = 0,168 kcał/(kg' deg)
2,303-0,168 • lg-
łf—gj S 2,303 c,. Ig -
427 + 273
T, ’ 78+273
ł,—*, = 0,118 kcal/(kg • deg)
W układzie- SI wartość ciepła właściwego tego gazu wynosi
cv 1 0,704 kJ/Ckg-deg)
Przyrost entropii
= 0,486 kJ/(kg-deg>
T, 427+273
i -*> | 2.3031 lE-^- - 2.303 - 0,704 Vg nĄ;£jf
Rozdział IV
23. Odwracalność i nieodwracalność przemian termodynamicznych. Jeżeli pod wpływem doprowadzania czy odprowadzania ciepła z układu stan czynnika w pewien sposób ulega podczas przemiany zmianie, czego wyrazem są zmiany parametrów stanu, więc P,v,t, i jeżeli następnie można zmienić warunki zjawiska na odwrotne, tak że ciepło doprowadzone poprzednio zostanie do źródła odprowadzone, a odprowadzone zaś poprzednio doprowadzone i to w tych samych temperaturach, przy czym kolejność
Rys. 28-Wykreślne przedstawienie przemiany odwracalnej
zmian parametrów gazu będzie taka sama jak poprzednio tylko o przebiegu odwrotnym, to takie dwie przemiany nazywamy odwracalnymi.
Jeżeli więc jakaś przemiana przebiega po krzywej AB (rys. 23) a podczas tej przemiany doprowadzi się Q ciepła, to przemiana będzie odwracalna wówczas, jeżeli potrafi się przeprowadzić zjawisko tak, aby czynnik przy tej samej kolejności zmian ze stanu B przez D i G wrócił do stanu H
77