
- •1 Основные положения молекулярно-кинетической теории газа. Понятие о идеальном и реальном газе.
- •2 Параметры и функции состояния. Уравнение состояния идеального газа.
- •3 Смеси газов. Кажущаяся молекулярная масса. Газовая постоянная смеси газов.
- •4 Первый закон термодинамики.
- •5 Энтальпия газа.
- •6 Теплоемкость газа. Удельные теплоемкости газа. Средние и истинные теплоемкости.
- •7 Теплоемкость газа в изохорном и изобарном процессах. Уравнение Майера.
- •8 Изохорный процесс. Вывод уравнения, график в координатах p-V и t-s. Изменение внутренней энергии, теплоты и работы в процессе.
- •9 Изобарный процесс. Вывод уравнения, график в координатах p-V и t-s. Изменение внутренней энергии, теплоты и работы в процессе.
- •10 Изотермический процесс. Вывод уравнения, график в координатах p-V и t-s. Изменение внутренней энергии, теплоты и работы в процессе.
- •11 Адиабатный процесс. Вывод уравнения, график в координатах p-V и t-s. Изменение внутренней энергии, теплоты и работы в процессе.
- •12 Политропный процесс. Вывод уравнения. Изменение теплоты и работы в процессе,
- •13 Политропный процесс. Обощающий характер процесса
- •14 Тепловая диаграмма в координатах p-V
- •15 Второй закон термодинамики.
- •16 Прямой цикл Карно.
- •17 Энтропия газа.
- •18 Циклы холодильных установок.
- •19 Обратный цикл Карно.
- •20 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотерма Ван-дер-Ваальса.
- •21 Диаграмма h-s водяного пара. Определение параметров состояния.
- •22 Диаграмма h-s водяного пара. Расчет изменений внутренней энергии, работы и теплоты в паровых процессах.
- •23 Способы передачи теплоты. Суть каждого.
- •24 Понятие о стационарном и нестационарном теплообмене, тепловом потоке, плотности теплового потока.
- •25 Закон Фурье.
- •26 Теплопроводность через плоскую стенку.
- •27 Теплопроводность через цилиндрическую стенку.
- •28 Теплопроводность через многослойную плоскую стенку.
- •29 Теплопроводность через многослойную цилиндрическую стенку.
- •30 Коэффициент теплопроводности. Методика экспериментального определения.
- •31 Теплоотдача. Факторы влияющие на интесивность теплоотдачи. Уравнение Ньютона.
- •32 Критерии подобия: Nu, Re, Ре, Pr, Gr.
- •34 Коэффициент теплоотдачи. Методика экспериментального определения.
- •35 Лучистый теплообмен. Тепловые лучи, их свойства. Способность тел поглощать, и отражать тепловые лучи.
- •36 Закон Планка
- •37 Закон Стефана-Больцмана.
- •38 Методика экспериментального определения коэффициента излучения.
- •39 Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями.
- •40 Ослабление излучения экранами.
- •41 Составной теплообмен. Учет лучистого теплообмена при расчете теплоотдачи.
- •42 Теплопередача между средами разделенными плоской стенкой.
- •43 Теплопередача между средами разделенными цилиндрической стенкой.
16 Прямой цикл Карно.
Состоит из
двух изотерм и двух адиабат. Рабочее
тело – идеальный газ. Величины
и
- постоянные. 1-2, 3-4 – изотермические
процессы. 2-3, 4-1 -
,
.
.
Подвод теплоты
от горячего источника производится на
изотерме 1-2 при температуре Т1, при этом
рабочее тело - идеальный газ расширяется
и совершается полезная работа. В процессе
дальнейшего расширения по адиабате 2-3
до температуры Т2 также совершается
полезная работа. Для осуществления
последующих процессов - сжатия 3-4 по
изотерме Т2 с отводом теплоты к холодному
источнику и адиабатного сжатия 4-1 до
начальной температуры Т1 работа
затрачивается. Термодинамический
коэффициент полезного действия
определяется температурами холодильника
и нагревателя.
- индикаторный КПД.
- механический КПД.
- эффективный КПД.
17 Энтропия газа.
Как уже
указывалось, величина
не является полным дифференциалом.
Действительно, для того чтобы
проинтегрировать правую часть этого
выражения, нужно знать зависимость р
от v, т. е. процесс, который совершает
газ. Выражение
при равновесном изменении состояния
газа есть полный дифференциал некоторой
функции состояния. Она называется
энтропией, обозначается для 1 кг газа
через s и измеряется в Дж/(кгК). Для
произвольного количества газа
энтропия, обозначаемая через S, равна
S=Ms и измеряется в Дж/К.
Таким образом,
аналитически энтропия определяется
следующим образом:
.
Очевидно, что в Т, s-диаграмме элементарная
теплота процесса
изображается элементарной площадкой
с высотой Т и основанием ds, а площадь,
ограниченная линией процесса, крайними
ординатами и осью абсцисс, эквивалентна
теплоте процесса.
;
.
18 Циклы холодильных установок.
Обратный цикл карно труднореализуем на практике из-за наличия изотермических процессов. В реально существующих холодильных установках эти процессы заменяют изобарными. Циклы установок: 1) газ с T и p окружающей среды сжимают в компрессоре, при этом повышается не только давление, но и температура газа. 2) газ охлаждают до температуры окружающей среды при постоянном давлении. 3) газ расширяется до давления окружающей среды, при этом температура в конце расширения оказывается ниже температуры окружающей среды. 4) такой холодный газ направляют в холодильную камеру, где он, нагреваясь, отбирает теплоту от окружающей среды.
19 Обратный цикл Карно.
Осуществим
цикл Карно в обратном направлении.
Рабочее тело с начальными параметрами
точки а расширяется адиабатно,
совершая работу расширения за счет
внутренней энергии, и охлаждается
от температуры Т1 до температуры T2
Дальнейшее расширение происходит
по изотерме, и рабочее тело отбирает от
нижнего источника с температурой T2
теплоту q2. Далее газ подвергается
сжатию сначала по адиабате, и его
температура от Т2 повышается до T1, а
затем — по изотерме (T1=const). При этом
рабочее тело отдает верхнему источнику
с температурой T1 количество теплоты
q1.
Эффективность холодильной установки оценивается холодильным коэффициентом, определяемым как отношение количества теплоты, отнятой за цикл от холодильной камеры, к затраченной в цикле работе:
.
Для обратного цикла Карно
.