
- •1. Основные положения мкт. Кол-во вещества. Число Авогадро. Молярная масса. Диффузия. Броуновское движение. Силы взаимодействия между молекулами.
- •2. Идеальный газ. Давление газа. Единицы давления. Манометр, барометр. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение мкт. Связь давления со средней кинетической энергией.
- •4. Макроскопические и микроскопические параметры. Уравнение состояния идеального газа. Универсальная газовая постоянная. Изотермический, изобарный, изохорный процесс. Аномальный свойства воды.
- •6. Взаимные превращения жидкостей и газов. Насыщенный пар. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Фазовая диаграмма воды. Критическая и тройная точки воды.
- •7. Процессы теплопередачи. Теплопроводность, конвекция, излучение.
- •8. Вязкость (внутреннее трение). Уравнение Ньютона. Коэффициент вязкости.
- •9. Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления. Формула Лапласса.
- •10. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. Зависимость энергии от макроскопических параметров. Число степеней свободы. Внутренняя энергия многоатомного газа.
- •11. Работа в термодинамике. Изменение внутренней энергии при совершении работы. Геометрическое истолкование работы.
- •12. Количество теплоты. Теплоёмкость идеального газа. Удельная теплоемкость вещества. Молярная теплоемкость. Удельная теплоемкость парообразования, плавления. Изменение внутренней энергии.
- •13. Первый закон термодинамики. Его применение к изопроцессам. Теплоемкость в изобарном и изохорном процессе. Формулы Майера. Физический смысл газовой постоянной.
- •14. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Отношение теплоёмкостей в процессах с постоянным давление и постоянным объемом.
- •15. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе.
15. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе.
Обратимым называется процесс, который отвечает следующим условиям:
его можно провести в двух противоположных направлениях;
в каждом из этих случаев система и окружающие ее тела проходят через одни и те же промежуточные состояния;
после проведения прямого и обратного процессов система и окружающие ее тела возвращаются к исходному состоянию.
Всякий процесс, не удовлетворяющий хотя бы одному из этих условий, является необратимым. Так, можно доказать, что абсолютно упругий шарик, падая в вакууме на абсолютно упругую плиту, вернется после отражения в исходную точку, пройдя в обратном направлении все те промежуточные состояния, которые он проходил при падении. Но в природе нет строго консервативных систем, в любой реальной системе действуют силы трения. Поэтому все реальные процессы в природе необратимы. Реальные тепловые процессы также необратимы.
Постулат Клаузиуса: «Невозможен процесс, единственным результатом которого являлась бы передача тепла от более холодного тела к более горячему»[1] (такой процесс называется процессом Клаузиуса).
Постулат Томсона (Кельвина): «Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет охлаждения теплового резервуара» (такой процесс называется процессом Томсона).
16. Принцип действия тепловых двигателей. Роль холодильника. КПД. Максимальное значение КПД. Тепловой двигатель – устройство преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию. Основные части теплового двигателя: нагреватель, рабочее тело и холодильник. Чтобы получить полезную работу, необходимо сделать работу сжатия газа меньше работы расширения. Для этого нужно, чтобы каждому объёму при сжатии соответствовало меньшее давление, чем при расширении. Поэтому газ перед сжатием должен быть охлажден.
Обязательными составляющими тепловой машины являются два тепловых резервуара: нагреватель с температурой Т1 и холодильник с температурой Т2 < T1. Если просто привести нагреватель в тепловой контакт с холодильником, то внутренняя энергия нагревателя будет передаваться холодильнику путем теплопередачи без совершения работы. Для совершения механической работы обязательно должно быть промежуточное звено – так называемое рабочее тело, в качестве которого, например, может быть использован газ в цилиндре.
Коэффицие́нт поле́зного де́йствия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой; обозначается обычно η («эта»). η = Wпол/Wcyм. КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах. Математически определение КПД может быть записано в виде:
x
100 %,
где А — полезная работа, а Q — затраченная энергия.
В силу закона сохранения энергии КПД всегда меньше единицы или равен ей, то есть невозможно получить полезной работы больше, чем затрачено энергии.
КПД теплово́го дви́гателя — отношение совершённой полезной работы двигателя, к энергии, полученной от нагревателя. КПД теплового двигателя может быть вычислен по следующей формуле
,
где
— количество
теплоты, полученное
от нагревателя,
—
количество теплоты, отданное холодильнику.
Наибольшим КПД среди циклических машин,
оперирующих при заданных температурах
горячего источника T1 и
холодного T2,
обладают тепловые двигатели, работающие
по циклу
Карно; этот предельный
КПД равен
.