
- •Сестринское дело
- •Содержание
- •Введение
- •Требования к студентам
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •Необратимость процессов в природе.
- •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.

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 |

Необратимость процессов в природе.
Примеры необратимых процессов
Рабочее тело двигателя получает от нагревателя при согревании топлива количество теплоты Q1, совершает работу A' и передает холодильнику
количество теплоты Q2<Q1.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя
Невозможность полного превращения внутренней энергии газа в работу тепловых двигателей обусловлена необратимостью процессов в природе.
Если бы тепло могло самопроизвольно возвращаться от холодильника к нагревателю, то внутренняя энергия могла бы быть полностью превращена в полезную работу с помощью любого теплового двигателя.
Рис. 3
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Необратимость тепловых процессов
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 также необратимы.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Необратимость тепловых процессов. Примеры:
При диффузии выравнивание концентраций происходит самопроизвольно. Обратный же процесс сам по себе никогда не пойдет: никогда самопроизвольно смесь газов, например, не разделится на составляющие ее компоненты. Следовательно, диффузия — необратимый процесс.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Необратимость тепловых процессов. Примеры:
Теплообмен, как показывает опыт, также является односторонне направленным процессом. В результате теплообмена энергия передается сама по себе всегда от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой. Обратный процесс передачи теплоты от холодного тела к горячему сам по себе никогда не происходит.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |

Необратимость тепловых процессов. Примеры:
Необратимым является также процесс превращения механической энергии во внутреннюю при неупругом ударе или при трении.
Далее |
Назад |
Содержание |
Выход |