
- •Министерство образования российской федерации томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (тусур)
- •Контрольная работа № 2
- •Дайте понятие об обратимых и необратимых процессах. Приведите примеры.
- •Какая часть термодинамической системы называется фазой данного вещества? Дайте молекулярную картину процессов испарения и конденсации.
- •Охарактеризуйте биотический круговорот и оцените биосферную роль хозяйственной деятельности человека.
- •Морская звезда, поедающая моллюска
- •Гриб сапролегния, паразитирующий на рыбе
- •Птицы-чистильщики (скворцы на зебре)
- •Лишайник – симбиоз водоросли и гриба
- •Эпифитная орхидея с воздушными корнями на стволе дерева
- •Какие проблемы теории теплового излучения привели к «ультрафиолетовой катастрофе», предрекающей крушение «классической физики»?
- •Поясните принцип неопределенности, понятие детерминизма и индетерминизма. Как изменились представления о случайном и закономерном, о роли прибора в квантовой механике?
- •Охарактеризуйте понятия: «экосистема», «биогеоценоз», «экологическая ниша», «биоценоз». Чем определяется их устойчивость, какие связи существуют между организмами в экосистеме?
- •В чем особенности биотехнологий: генной и клеточной инженерии, каковы их возможности, достижения и возможные перспективы?
- •Какова природа земного магнетизма? Как проявляются тектоническая активность Земли? Может ли тектоническая активность служить критерием жизнеспособности планеты?
Министерство образования российской федерации томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (тусур)
Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)
Контрольная работа № 2
по предмету «Концепции современного естествознания»
Преподаватель Студент группы
___________ / /
___________2008 г. _______________ 2008 г.
Орск 2008
-
Дайте понятие об обратимых и необратимых процессах. Приведите примеры.
Обратимые и необратимые процессы, пути изменения состояния термодинамической системы. Процесс называется обратимым, если он допускает возвращение рассматриваемой системы из конечного состояния в исходное через ту же последовательность промежуточных состояний, что и в прямом процессе, но проходимую в обратном порядке. При этом в исходное состояние возвращается не только система, но и среда. Обратимый процесс возможен, если и в системе, и в окружающей среде он протекает равновесно. При этом предполагается, что равновесие существует между отдельными частями рассматриваемой системы и на границе с окружающей средой. Обратимый процесс - идеализированный случай, достижимый лишь при бесконечно медленном изменении термодинамических параметров. Скорость установления равновесия должна быть больше, чем скорость рассматриваемого процесса. Если невозможно найти способ вернуть и систему, и тела в окружающей среде в исходное состояние, процесс изменения состояния системы наз. необратимым.
Необратимые
процессы могут протекать самопроизвольно
только в одном направлении; таковы
диффузия, теплопроводность, вязкое
течение и др. Для химической реакции
применяют понятия термодинамической
и кинетической обратимости, которые
совпадают только в непосредственной
близости к состоянию равновесия. Реакция
А + ВС
+ D называется кинетически обратимой
или двусторонней, если в данных условиях
продукты С и D могут реагировать друг с
другом с образованием исходных А и В.
При этом скорости прямой и обратной
реакций, соответственно
, где
и
-константы
скорости, [А], [В], [С], [D]- текущие концентрации
(активности), с течением времени становятся
равными и наступает химическое равновесие,
в котором
-константа
равновесия., зависящая от температуры.
Кинетически необратимыми (односторонними)
являются обычно такие реакции, в ходе
которых хотя бы один из продуктов
удаляется из зоны реакции (выпадает в
осадок, улетучивается или выделяется
в виде малодиссоциированного соединения),
а также реакции, сопровождающиеся
выделением большого кол-ва тепла.
На практике нередко встречаются системы, находящиеся в частичном равновесии, т.е. в равновесии по отношению к определенного рода процессам, тогда как в целом система неравновесна. Например, образец закаленной стали обладает пространственной неоднородностью и является системой, неравновесной по отношению к диффузионным процессам, однако в этом образце могут происходить равновесные циклы механической деформации, поскольку времена релаксации диффузии и деформации в твердых телах отличаются на десятки порядков. Следовательно, процессы с относительно большим временем релаксации являются кинетически заторможенными и могут не приниматься во внимание при термодинамическом анализе более быстрых процессов.
Необратимые процессы сопровождаются диссипативными эффектами, сущностью которых является производство (генерирование) энтропии в системе в результате протекания рассматриваемого процесса. Простейшее выражение закона диссипации имеет вид:
гдесредняя
температура,
diS-производство энтропии,
- нескомпенсированная
теплота Клаузиуса (теплота диссипации).
Обратимые процессы, будучи идеализированными, не сопровождаются диссипативными эффектами.