
- •Сестринское дело
- •Содержание
- •Введение
- •Требования к студентам
- •Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного
- •Принципы действия тепловых двигателей
- •Принципы действия тепловых двигателей
- •Роль холодильника
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя
- •Необратимость тепловых процессов
- •Необратимость тепловых процессов. Примеры:
- •Необратимость тепловых процессов. Примеры:
- •Необратимость тепловых процессов. Примеры:
- •Необратимость тепловых процессов
- •Второй закон термодинамики
- •Второй закон термодинамики
- •Второй закон термодинамики
- •Контрольные задания
- •Задание. Текст задания
- •Конец выполнения контрольных заданий
- •Литература
- •Конец работы.

Сестринское дело
ОП Информационные технологии в профессиональной деятельности
Тема 27. Необратимость процессов в природе. Решение задач на применение первого закона термодинамики. Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент
полезного действия тепловых двигателей.
Составитель: Сабирова Ф.А., преподаватель КМК. |
Выход |

Содержание
Введение Требования к студентам Учебная информация:
АФО органов дыхания.
Объективное обследование органов дыхания.
Контрольные задания Термины и определения Литература
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Введение
Первый закон термодинамики не устанавливает направление тепловых процессов. Однако, как показывает опыт, многие тепловые процессы могут протекать только в одном направлении. Такие процессы называются необратимыми. Например, при тепловом контакте двух тел с разными температурами тепловой поток всегда направлен от более теплого тела к более холодному. Никогда не наблюдается самопроизвольный процесс передачи тепла от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой. Следовательно, процесс теплообмена при конечной разности температур является необратимым. Реальные тепловые процессы такие как диффузия, процесс превращения механической энергии во внутреннюю при неупругом ударе или трении необратимы.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Требования к студентам
Студент должен знать:
•Особенности астрономии и ее методов;
•Звезды и созвездия;
•Определения полюсов мира, оси мира, небесного меридиана, небесного экватора, эклиптики, кульминации светила, склонения светила, прямого восхождения светила;
•Принцип создания карты звездного неба.
Студент должен уметь:
•Пользоваться системой экваториальных координат;
•Пользоваться звездным глобусом;
•Высчитывать склонение и прямое восхождение светила.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного
действия (КПД) тепловых двигателей
Запасы внутренней энергии в земной коре и океанах можно считать практически неограниченными. Но для решения практических задач располагать запасами энергии еще недостаточно. Необходимо еще уметь за счет энергии приводить в движение станки на фабриках и заводах,
средства транспорта, тракторы и другие машины, вращать
роторы генераторов электрического тока и т. д. Человечеству нужны двигатели — устройства, способные совершать работу. Большая часть двигателей на Земле – это тепловые двигатели. Тепловые двигатели — это устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в механическую.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Принципы действия тепловых двигателей
Для того, чтобы двигатель совершал работу, необходима разность
давлений по обе стороны поршня двигателя или лопастей турбины, во всех тепловых двигателях эта разность давлений достигается за счет повышения температуры рабочего тела (газа) на сотни или тысячи градусов по сравнению с температурой окружающей среды. Такое повышение температуры происходит при сгорании топлива.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Принципы действия тепловых двигателей
Одна из основных частей двигателя — сосуд, наполненный газом, с подвижным поршнем. Рабочим телом у всех тепловых двигателей является газ, который совершает работу при расширении. Обозначим начальную температуру рабочего тела (газа) через Т1. Эту температуру в
паровых турбинах или машинах приобретает пар в паровом котле.
В двигателях внутреннего сгорания и газовых турбинах повышение температуры происходит при сгорании топлива внутри самого двигателя. Температуру Т1, называют температурой нагревателя.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Роль холодильника
По мере совершения работы газ теряет энергию и неизбежно охлаждается до некоторой температуры Т2, которая обычно несколько выше
температуры окружающей среды. Ее называют температурой холодильника. Холодильником является атмосфера или специальные устройства для охлаждения и конденсации отработанного пара — конденсаторы. В последнем случае температура холодильника может быть немного ниже температуры атмосферы.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Необратимость процессов в природе.
Примеры необратимых процессов
Таким образом, в двигателе рабочее тело при расширении не может отдать всю свою внутреннюю энергию на совершение работы. Часть теплоты неизбежно передается холодильнику (атмосфере) вместе с отработанным паром или выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и газовых турбин. Эта часть внутренней энергии теряется.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Необратимость процессов в природе.
Примеры необратимых процессов
Тепловой двигатель совершает работу за счет внутренней энергии рабочего тела. Причем в этом процессе происходит передача теплоты от более горячих тел (нагревателя) к более холодным (холодильнику).
Принципиальная схема теплового двигателя изображена на рисунке 3.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |