- •3 Законы Авогадро и обьем одного киломолия в нормальных условиях
- •6 Изложите физический смысл энтропии и приведите расчетные формулы для ее определения
- •7 Докозать что задание газовой смеси мольными долями равнозначно заданию объемными долями
- •9 Приведите способы задания газовой и докажите, что задание смеси мольными долями, равнозначно заданию у объемными долями.
- •22 Дайте определение компрессора, приведите диаграмму p,V – и объясните работу одноступенчатого компрессора.
- •20 Дайте полный анализ цикла двс с максимальным подводом теплоты.
- •21 Что такое термодинамический процесс? Классификация процессов и изображение их в диаграмме p,V –
- •22 Дайте определение компрессора, приведите диаграмму p,V – и объясните работу одноступенчатого компрессора.
- •23 В чем суть внутренней энергии системы? Из каких видов движений микрочастиц она состоит?
- •26 Вывод и характеристика критерия Рейнольдса.
- •27 Получите выражение для работы расширения. Покажите, что площадь под кривой процесса в p,V – диаграмме численно равна работе
- •29 .Получите уравнение первого закона термодинамике. Дайте формулировку этого закона
- •37Дайте определения теплопередачи. Напишите уравнении теплопередачи. Раскройте физический смысл коэффициента теплопередачи и приведите формулы для его расчета.
- •38.Перечислите различные виды теплоемкости, укажите на их размерность и запишите связь между ними.
- •41Выведите формулу адиабатного процесса термодинамической системы?
- •44. Вывод и характеристика критерия Пекле.
- •46. Обьесните физический смысл энтропии и получите формулы для определения энтропии.
- •48. Дайте полный анализ смешанного цикла двигателя внутреннего сгорания.
- •Циклы двигателей внутреннего сгорания
- •Рабочие циклы двигателей
37Дайте определения теплопередачи. Напишите уравнении теплопередачи. Раскройте физический смысл коэффициента теплопередачи и приведите формулы для его расчета.
Теплопередача — физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному либо непосредственно (при контакте), либо через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к более холодному, что является следствием второго закона термодинамики (однако возможно передать тепло от холодного тела с помощью вспомогательных устройств, таких как холодильник). Теплопередачу невозможно остановить, возможно только замедлить её.
Коэффициент теплопередачи k характеризует процесс передачи тепла между двумя теплоносителями через разделяющую их твердую стенку. Определяется коэффициентами теплоотдачи обоих теплоносителей и параметрами теплопередающей стенки (ее толщина и теплопроводность).
38.Перечислите различные виды теплоемкости, укажите на их размерность и запишите связь между ними.
Удельной теплоёмкостью называется теплоёмкость, отнесённая к единичному количеству вещества. Количество вещества может быть измерено в килограммах, кубических метрах и молях. В зависимости от того, к какой количественной единице относится теплоёмкость, различают массовую, объёмную и молярную теплоёмкость.
Массовая теплоёмкость (С) — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на килограмм на кельвин (Дж·кг−1·К−1).
Объёмная теплоёмкость (С′) — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице объёма вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на кубический метр на кельвин (Дж·м−3·К−1).
Молярная теплоёмкость (Сμ) — это количество теплоты, которое необходимо подвести к 1 молю вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на моль на кельвин (Дж/(моль·К)).
39.Выведите формулы, для расчета плоской стенки (одно -и многослойной).
Расчет теплопередачи через плоскую стенку удобно выполнять, используя поверхностную плотность теплового потока
q = Q/F,
где Q – тепловой поток, Вт; F – площадь стенки, м2
40Дайте полный анализ изохорного процесса термодинамической системы?
Изохорный процесс (v=const)
Такой процесс может совершаться рабочим телом, находящимся в цилиндре при неподвижном поршне, если к рабочему телу подводится теплота от источника теплоты (см. рис. 4.1) или отводится теплота от рабочего тела к холодильнику. При изохорном процессе выполняется условие dv=0 или v=const. Уравнение изохорного процесса получим из уравнения состояния идеального газа (см. &1.6) при v=const. В pv-координатах график процесса представляет собой прямую линию, параллельную оси p. Изохорный процесс может протекать с повышением давления (процесс 1-2) и с понижением (процесс 1-2’).
|
Рис. 4.1. График изохорного процесса в p-v координатах |
Запишем для точек 1 и 2 уравнения состояния:p1·v=R·T1; p2·v=R·T2. Следовательно, для изохорного процесса
|
|
Приращение внутренней энергии газа
|
|
Работ а газа
|
|
так как dv=0.
Энтальпия газа iv=u+p·v, а div=du+d(p·v)=du+p·dv+v·dp=du+v·dp. Поэтому
|
(4.8) |
Энтропия
То есть
|
