122514

122514



Sporządzono wykresy pV=f(p) i odczytano przez ekstrapolację linKpy)--* = 2271 N*m oraz lim<pV)T (jakaś liczba, tutaj

p-*0    11    nK)l    p-*0

większa od 2271 N + m bo łaźnia żółta cieplejsza cxl niebieskiej).

mol

Sytuacja współistnienia wszystkich trzech stanów skupienia wody (punkt potrójny wody) niech będzie wzorcowa dla tej wielkości - temperatury.

lim<pV) = R *T_m czyli 2271 N*m =8314 J *273.I6K gdzie 2271 to wartość eksperymentalna.

p-*0 w    "    mol    nx>l * K

Przypisano tej temperaturze(Tpp*) wartość 273.16K. wtedy stała proporcjonalności R ma wartość 8.3l4J/molK. Przypisanie TppW = 273.16K powoduje, że K (kelvin. jednostka na skali temperatury termodynamicznej) to taka sama różnica temperatur jak stopień Celsjusza ( AT= At) I to jest wygodne - dlatego przyjęto arbitralnie T=273.16K.

Orientacyjne punkty na skali temperatur: 273,16K - punkt potrójny wody (O.OI^C); 273,I5K - temperatura topnienia lodu pod ciśnieniem latm (0°C); 373,I5K - temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem latm (100"C)

lim(pV)T

p~*    =    TERMODYNAMICZNA DEFINICJA TEMPERATURY

lim(pV)„* 273.16K

P-*o

5. Przemiany - podział na trzy typy. - najpierw przykłady potem uogólniona nazwa typu

l.Stan początkowy: H20 stała. 0°C, latm - stan końcowy: H20 ciekła. 0°C. latm Przemiana

polega na stopieniu się lodu.

I.Gaz w ilości 1 mola zamknięty w zbiorniku (T| ,pi .V ) ogrzano do temp. T2 (T2, p 2, V). PRZEMIANA 1ZOCHORYCZNA

1. W stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem w miejsce substratów pojawiają się produkty CaCO, —> CaO + CO,

2.Para wodna o temp. IOO°C i o p=latm skrapla się i na kotku jest ciecz o temp. 1 (X)°C i p= 1 atm

2.Gaz (T| ,p V!) w ilości 1 mola zamknięty w zbiorniku z ruchomym tłokiem ogrzewano aż jego objętość wzrosła do V2 (T: .p .V2).

PRZEMIANA 1ZOBARYCZNA

2. W stałej temperaturze i w stałej objętości

w miejsce substratów pojawiają

się produkty

N, + 3H, —» 2NH,

itd

3.Gaz (pi .V,. T) w stałej temp. ulega sprężeniu do p2 (T. V2).

PRZEMIANA IZOTERMICZNA

itd

4.Gaz (pi .Vi. Tj) bez wymiany ciepła z otoczeniem

(izolacja albo b.szybki proces ) ulega rozprężeniu do p2 (T2. V2).

PRZEMIANA ADIABATYCZNA

5.Ciecz podgrzana od T i do T 2.

itd.

PRZEMIANY FAZOWE

PRZEMIANA TYPU PYT.

REAKCJE CHEMICZNE

Opracowanie: dr in2. B. Andruszkiewicz

2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
n ojawił się nam wykres, który przechodzi przez nasze punkty. Można odczytać z wykresu wartość B lub
Obraz6 3 Test 14 Zad. 1. Sporządź wykres funkcji kwadratowej /(x) = —0,5x2 4- x 4-1,5 oraz na podst
IMAG0994 j0danie 13 ,j notował codziennie przez 7 dni tem-^ powietrza o godzinie 800. Po tygo-sporzą
skanuj0039 (55) Zestaw 1 1. Belkę rozwiązać graficznie. Sporządzić wykresy M, T dla pręta głównego&n
skanuj0040 (55) Zestaw 2 1. Dla pręta głównego belki sporządzić wykresy sposobem
skanuj0041 (55) Zestaw 4 1. Dla pręta głównego belki sporządzić wykresy sił przekrojowych M, T, N.&n
skanuj0042 (54) Zestaw 6 1. Dla pręta głównego belki sporządzić wykresy M, T. Określić wartości Mb i
skanuj0043 (51) Zestaw H 1. Ramę rozwiązać analitycznie. Sporządzić wykresy M, T, N. 10kN/m 3. Staty
skanuj0044 (50) Zestaw 10 1. Belkę rozwiązać graficznie. Sporządzić wykresy M, T, N dla pręta główne
skanuj0045 (50) Zestaw 12 1. Belkę rozwiązać graficznie. Sporządzić wykresy M, T, N dla pręta główne
skanuj0046 (48) Zestaw 14 1. Dla pręta głównego belki sporządzić wykresy M, T, N. Oddziaływania spra
skanuj0047 (47) Zestaw 16 1. Belkę rozwiązać graficznie. Sporządzić wykresy M, T, dla pręta głównego
skanuj0048 (43) Zestaw 18 1. Belkę rozwiązać graficznie. Sporządzić wykresy M, T dla pręta głównego
skanuj0049 (40) Zestaw 20
skanuj0050 (38) Zestaw 22 1. Graficznie rozwiązać belkę. Sporządzić wykresy M, T oraz ustalić ich sk
skanuj0051 (38) Zestaw 24 1. Belkę rozwiązać graficznie. Sporządzić wykresy MTN dla pręta głównego b

więcej podobnych podstron