72000

72000



składników [Nt;i = 1,2,...}).

Stan stacjonarny - stan układu, którego parametry nie zależą od czasu - np. stan układu wymieniającego ciepło ze stalą prędkością.

Układ w stanie równowagi termodynamicznej - jeśli nie ma przepływu makroskopowego, nic występują w nim wówczas żadne fizyczne ani chemiczne zmiany stanu.

Faza - chemicznie i fizycznie jednorodna część układu, wydzielona z niego wyraźnymi granicami. Pojęcie fazy jest zwykle utożsamiane ze stanem materii i odnosi się do równowagi zadanej przez określony zbiór zmiennych termodynamicznych. Przekroczenie przez którykolwiek z tych parametrów pewnych wartości granicznych, powoduje reorganizację materii i przejście (przemianę) do nowej fart' (na przykład topnienie po przekroczeniu temperatur}' topnienia). Odrębnymi fazami są różne stany skupienia danej substancji, różne struktury substancji w fazie stałej, czy też dwie ciecze (jak olej i woda), które nie wykazują mieszalności.

Proces (któremu podlega układ lub część układu) - dowolna zmiana stanu układu. Proces może być: odwracalny lub nieodwracalny, samorzutny lub nie samorzutny, stacjonarny lub niestacjonarny w czasie.

Terminy odwracalny i nieodwracalny oznaczają możliwość lub brak możliwości powrotu układu do stanu początkowego, bez jakichkolwiek zmian w układzie i otoczeniu - graniczny (wyidealizowany) przypadek procesu kwazi-równowagowego.

Procesy nieodwracalne obejmują przypadek zmian zachodzących w sposób samorzutny, to znaczy takich które prowadzą do obniżenia energii układu. Zachodzą one ze stalą (skończoną) szybkością i dlatego czas pełni w ich opisie istotną rolę.

W procesach niesamorzutnych układ gromadzi energię, która może być następnie zamieniona na ciepło, pracę lub może ulec rozproszeniu. Procesów niesamorzutnych nie można rozpatrywać w oderwaniu od procesów samorzutnych Takie procesy są przeciwstawne, lecz zachodzą we wszechświecie równolegle.

Równowaga w układzie

Prawra i reguły klasycznej (równowagowej) termodynamiki odnoszą się do stanów równowagowych oraz przemian pomiędzy takimi stanami:

Katdy układ izolowany ewoluuje w sposób nieodwracalny do stanu równowagi termodynamicznej.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czas W statyce uważamy, że procesy nie zależą od czasu, czyli są stacjonarne Ciało Ciało zajmuje
r- W stanach stacjonarnych (gdy potencjał nie zależy od czasu) funkcja falowa układu spełnia równani
r- W stanach stacjonarnych (gdy potencjał nie zależy od czasu) funkcja falowa układu spełnia równani
Laboratorium Elektroniki cz I 2 60 ich wartości nie zależą od częstotliwości. Spośród wielu parame
72 (20) Konserwacja układu klimatyzacji powietrza W zimie należy od czasu do czasu włączać klimatyza
Laboratorium Elektroniki cz I 2 60 ich wartości nie zależą od częstotliwości. Spośród wielu parame
RQM1AB-S.IANU RZECZYWISTEGO; Trwały, powtarzalny proces, którego częstotliwość i zakres zależą od
Slajd60 E Stan układu termodynamicznego jest opisywany przez następujące parametry: 1.
-    STAN USTALONY UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO - stan, przy którym parametry stanu
AU — j dU = Ut-Up Zmiana dowolnego parametru opisującego stan układu (np. ciśnienia) powoduje zmianę
HlSTEREZA - zjawisko polegające na tym, że zmiany parametrów charakteryzujących stan układu (np. cia
PB260132 Stan równowagi Stan równowagi układu to taki stan, w którym żaden z parametrów potrzebnych
zerowka cz1 12 2013 1.    Wyjaśnić pojęcia: układ oraz parametr termodynamiczny, stan
ZJAWISKO HISTEREZY POLEGA NA TYM. ŻE ZMIANA PARAMETRÓW CHARAKTE RYZUJĄCYCH STAN UKŁADU. WYWOŁANA ZMI
IMG 15 T2.2. PARAMETRY STANUCZYNNIKA TERMODYNAMICZNEGO Stan układu tennodynannczncgo opisuje zespól

więcej podobnych podstron