
- •Вопрос 1. Что такое скаляр? Приведите примеры.
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5 Что такое орт. Приведите примеры.
- •Вопрос 6.
- •Вопрос 8 Дайте определение производной. Приведите примеры.
- •Вопрос 9 Каковы свойства производной. Приведите примеры.
- •Вопрос 11 Что называют определенным интегралом функции? Приведите примеры. Определенный интеграл Римана.
- •Определенный интеграл Дарбу.
- •Определенный интеграл Ньютона-Лейбница.
- •Вопрос 12 Напишите формулу Ньютона-Лейбница и объясните смысл всех ее величин.
- •Вопрос 14 Каков геометрический смысл производной.
- •Виды механического движения
- •Геометрия движения
- •Связь со скоростью и нормальным ускорением
- •Вопрос 19 какое движение называют равномерным? Каковы его свойства?
- •50. Закон Сохранения Механической Энергии
- •68, 69, 70 Изохорный процесс
- •79. Что называют электрическим зарядом?
- •87. Что называют потенциалом электростатического поля?
- •88.Какую поверхность называют эквипотенциальной?
- •89. Напишите и объясните выражение напряжённости однородного электрического поля.
- •90. Чему равна работа электрического поля по перемещению заряда из одной точки поля в другую?
- •92. Какие вещества называют диэлектриками?
- •93. Что такое диэлектрическая проницаемость?
- •94. Что называют электрическим током?
- •Формула 2 — Радиус окружности движения заряда
68, 69, 70 Изохорный процесс
Объем не изменяется: V = const. Следовательно, ΔV = 0 и А = –A ' = 0, т.е. никакой механической работа не совершается. Первое начало термодинамики будет иметь вид:
Q=ΔU.
При изохорном процессе вся энергия, сообщаемая газу путем теплообмена, расходуется целиком на увеличение его внутренней энергии.
Изотермический процесс
Температура газа не изменяется: Τ = const. Следовательно, ΔT = 0 и ΔU = 0. Первое начало термодинамики будет имеет вид:
Q=A.
При изотермическом процессе вся энергия, сообщаемая газу путем теплообмена, идет на совершение газом работы.
Изобарный процесс
Давление не изменяется: p = const. При расширении газ совершает работу Α = p⋅ΔV и нагревается, т.е. изменяется его внутренняя энергия.
Первое начало термодинамики будет имеет вид:
Q=A+ΔU.
При изобарном процессе количество теплоты, сообщенное термодинамической системе, расходуется на изменение ее внутренней энергии и на совершение работы системой против внешних сил.
71. Какой процесс называют адиабатическим, какова работа газа в этом процессе?
Адиабатический процесс - это такое изменение состояний газа, при котором он не отдает и не поглощает извне теплоты. Следовательно, адиабатический процесс характеризуется отсутствием теплообмена газа с окружающей средой. Адиабатическими можно считать быстро протекающие процессы.
72. Что называют тепловой машиной?
Тепловой машиной называется устройство, которое преобразует теплоту в работу или обратно и действует строго периодически, т. е. после завершения цикла возвращается в исходное состояние.
73. Зачем тепловой машине нужен нагреватель?
. Зачем тепловой машине нужен нагреватель?
Нагреватель является источником энергии в тепловой машине.
74. Зачем тепловой машине нужен холодильник?
Так как в тепловой машине реализуется круговой процесс, то вернуться в исходное состояние можно с меньшими затратами, если отдать часть тепла. Или если охладить пар, то его легче сжать, следовательно работа сжатия будет меньше работы расширения. Поэтому в тепловых машинах используется холодильник.
75. Что называют коэффициентом полезного действия тепловой машины?
КПД тепловой машины называется отношение работы, произведенной этой машиной за один цикл, к теплоте, поглощенной в ходе рассматриваемого цикла.
76. Что называют циклом Карно?
Цикл Карно́ — идеальный термодинамический цикл. Тепловая машина Карно, работающая по этому циклу, обладает максимальным КПД из всех машин, у которых максимальная и минимальная температуры осуществляемого цикла совпадают соответственно с максимальной и минимальной температурами цикла Карно.
77. Нарисуй цикл Карно на диаграмме P-V.
78. Чем определяется КПД цикла Карно?
В термодинамике цикл Карно́ или процесс Карно — это обратимый круговой процесс, состоящий из двух адиабатических и двухизотермических процессов[1]. В процессе Карно термодинамическая система выполняет механическую работу и обменивается теплотой с двумя тепловыми резервуарами, имеющими постоянные, но различающиеся температуры. Резервуар с более высокой температурой называется нагревателем, а с более низкой температурой — холодильником Цикл Карно назван в честь французского учёного и инженера Сади Карно, который впервые его описал в своём сочинении «О движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» в 1824 году[3][4].
Поскольку обратимые процессы могут осуществляться лишь с бесконечно малой скоростью, мощность тепловой машины в цикле Карно равна нулю. Мощность реальных тепловых машин не может быть равна нулю, поэтому реальные процессы могут приближаться к идеальному обратимому процессу Карно только с большей или меньшей степенью точности. В цикле Карно тепловая машина преобразует теплоту в работу с максимально возможным коэффициентом полезного действия из всех тепловых машин, у которых максимальная и минимальная температуры в рабочем цикле совпадают соответственно с температурами нагревателя и холодильника в цикле Карно
КПД тепловой машины, работающей по циклу Карно, зависит только от температур нагревателя и холодильника, но не зависит ни от устройства машины, ни от вида или свойств её рабочего тела. Этот результат составляет содержание первой теоремы Карно[6]. Кроме того, из него следует, что КПД может составлять 100 % только в том случае, если температура холодильника равна абсолютному нулю. Это невозможно, но не из-за недостижимости абсолютного нуля (этот вопрос решается только третьим началом термодинамики, учитывать которое здесь нет необходимости), а из-за того, что такой цикл или нельзя замкнуть, или он вырождается в совокупность двух совпадающих адиабат и изотерм.
Поэтому максимальный КПД любой тепловой машины не может превосходить КПД тепловой машины Карно, работающей при тех же температурах нагревателя и холодильника. Это утверждение называется второй теоремой Карно[5]. Оно даёт верхний предел КПД любой тепловой машины и позволяет оценить отклонение реального КПД от максимального, то есть потери энергии вследствие неидеальности тепловых процессов.