sistem izolat adiabatic - o enciclopedie mare de petrol și gaze, hârtie, pagina 3

Condiția (3.33) termodinamic - echilibru se aplică în mod natural, de asemenea, la un sistem adiabatic izolat. [31]

utilizate în mod obișnuit una dintre cele patru opțiuni pentru această alegere: 1) Sistem adiabatic izolat (pereți de sistem alocate care nu permit fluxul de energie prin sine și particule) - fix de energie a sistemului , Volumul V, numărul de particule N h ext. A; 2) într-un sistem de termostat (sistemul este alocat prin intermediul peretelui conductor termic și este în echilibru cu ceilalți. Termodinamice. [32]

În special, acest lucru implică faptul că un sistem închis izolat și masa de repaus adiabatic nu depinde de timp. [33]

Derivând din ecuația Acid (3 - 21) Reducerea în activitatea utilă sistemului cu creșterea entropiei sistemului izolat adiabatic datorită ireversibilitatea care apar în procesele reale este uneori asociat presupus activ în procesele de CEX tendință natură sau care conduc la o depreciere de degradare a energiei. Conform acestui punct de vedere în univers, care este considerat ca un sistem izolat, în timp, entropia crește și astfel scade posibilitatea de transformare a căldurii în muncă sau alte glorii, are loc o degradare a energiei. Ca urmare, universul trebuie să ajungă în cele din urmă o stare de echilibru termic absolut ((moartea termică), în care fiecare proces. [34]

LS valoare, v, max este lucrarea utilă maximă externă adiabatic sistem izolat într-o schimbare reversibilă a stării sale, când volumul V și sistemul de entropie S rămân valoare constantă. [35]

Proprietatea stabilit empiric sistem izolat adiabatic: forțe externe funcționează peste sistem adiabatic izolat atunci când sistemul trece de la o stare inițială arbitrară într-un finit arbitrar nu depinde de modul sau modul în care o tranziție, și este determinată numai de starea inițială și finală a sistemului. [36]

Cele mai comune condiții de echilibru derivate din expunerea de a doua lege a termodinamicii, creșterea sistemului izolat entropie adiabatic în timpul curgerii ea procese ireversibile. În cazul în care o stare de un astfel de sistem se caracterizează prin valoarea maximă entropie, această stare nu poate fi un dezechilibru, deoarece în caz contrar în timpul entropia de relaxare a sistemului, conform legii a doua ar fi crescut, ceea ce este în contradicție cu ipoteza maxim. Prin urmare, entropia sistemului maxim izolat este suficient pentru echilibrul. [37]

Al doilea principiu al termodinamicii pentru procese ireversibile vă permite să facă următoarea declarație: dacă entropia unui sistem izolat adiabatic are pentru anumite valori ale parametrilor din valoarea maximă, această stare va fi în echilibru. Într-adevăr, în cazul în care entropia este o 5shah maximă, pentru toate modificările posibile S poate reduce numai, ceea ce este imposibil, din moment ce sistemul izolat adiabatic permis doar o astfel de schimbare la Coto toryh entropie nu scade. Cu toate acestea, din cauza a doua lege a termodinamicii nu rezultă că aceasta este o condiție necesară pentru echilibru termodinamic. Al doilea principiu lasă deschisă întrebarea dacă entropia va crește de fapt, în cazul în care condițiile permit acest lucru. [38]

Echilibrul procesează două corpuri circulare cuplate termic (titn), formând un sistem izolat adiabatic (6Q 6Q / 6Q / i 0), ambele organisme sunt returnate la adiabatică originală și în starea sa inițială simultan. [39]

Uneori rezultă din ecuația de bază acid (3 - 45) reducerea muncii externe utilă adiabatic sistem cu creșterea entropiei sistemului izolat datorită ireversibilitatea care apar în procesele reale se presupune atribuite tendința actuală în natură toate procesele conduc la o amortizare sau energie de degradare. Conform acestui punct de vedere în univers, care este considerat ca un sistem izolat cu munca, sau, cu alte cuvinte, energia este degradarea în timp, entropia crește și astfel scade posibilitatea de transformare a căldurii. [40]

Prima pornire necesită doar un singur lucru: că suma mecanică și energia internă a unui sistem închis și izolat adiabatic nu sa schimbat. [41]

Prima pornire necesită doar un singur lucru: că suma mecanică și energia internă a unui sistem închis și izolat adiabatic nu sa schimbat. Dar chiar și aici, legea de conservare a energiei permite în egală măsură posibilitatea de a converti energia mecanică în atât interne, cât și internă la mecanică. [42]

termodinamica macroscopice stricte ale proceselor ireversibile pot fi construite pe baza teoriei dezvoltate pentru sistemele izolate adiabatic. La efectele de echilibru ale mai multor forțe motrice în sistemul fiecăruia dintre ele corespunde unei modificări de la o stare de coordonate generalizate. În schimb, sub efectele neechilibru au efecte suplimentare cauzate de interacțiunea forțelor între ele. [43]

Prima pornire necesită doar un singur lucru: că suma mecanică și energia internă a unui sistem închis și izolat adiabatic nu sa schimbat. Dar chiar și aici, legea de conservare a energiei permite în egală măsură posibilitatea de a converti energia mecanică în atât interne, cât și internă la mecanică. [44]

Sistemul termodinamic care poate face schimb de căldură cu mediul, numit sistemul izolat termic sau izolate adiabatic. Un exemplu al unui sistem izolat termic este un gaz într-un recipient al cărui pereți sunt acoperiți cu o izolație termică ideală, făcând imposibilă schimbul de căldură între gazul închis în vas și organele din jur. O astfel de manta ideală termoizolatoare numit shell adiabatic. [45]

Pagini: 1 2 3 4

Trimite acest link: