Cтраница 2
Тепловая машина забирает тепло при более высокой температуре и отдает тепло при более низкой температуре, поэтому по формуле (2.32) тепловая машина отдает энтропии больше, чем получает. Это позволяет говорить об экспорте энтропии. Бельгийский исследователь Пригожий ( лауреат Нобелевской премии по химии 1977 г.) показал, что экспорт энтропии имеет основополагающее значение не только для тепловых машин, но и для любых систем, обладающих способностью к самоорганизации. [16]
Тепловая машина, совершающая обратный цикл, подобна тепловому насосу: она осуществляет перенос теплоты от менее нагретых тел к более нагретым за счет затраты работы. Мы повседневно наблюдаем передачу теплоты от более нагретых тел к менее нагретым. Такого рода процессы самопроизвольны, протекают без совершения работы и необратимы. [17]
Тепловая машина работает по циклу Карно. При этом 80 % количества теплоты, получаемого от нагревателя, передается холодильнику. [18]
Тепловая машина работает по циклу Карно. Найти: а) координаты пересечения изотерм и адиабат; б) работу А, совершаемую на каждом участке цикла; в) полную работу Л, совершаемую за весь цикл; г) КПД T цикла; д) количество теплоты Qi, полученное от нагревателя за один цикл; е) количество теплоты QJ, отданное холодильнику за один цикл. [19]
Тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает работу Л Qi - Q2 T ] Qb где Q4 - количество теплоты, получаемое машиной от нагревателя, Qa - количество теплоты, отдаваемое холодильнику, ц - КПД машины. [20]
Тепловая машина, рабочее тело которой - 1 моль идеального одноатомного газа, работает по замкнутым циклам, изображенным на рисунке. [21]
Тепловая машина, в которой фреон переходит из жидкого состояния в пар, известна как цикл Ранкина. [22]
Тепловая машина за цикл совершает работу 500 Дж и получает от нагревателя количество теплоты 1500 Дж. [23]
Тепловая машина с КПД 25 % получает от нагревателя 800 Дж. Какую полезную работу она совершает. [24]
Тепловая машина получает за цикл от нагревателя 800 Дж и отдает холодильнику 600 Дж. [25]
Тепловая машина превращает тепло в работу, иначе говоря, за бирает тепло от одних тел и передает его другим телам в форме механической работы. Для того чтобы осуществить это превращение, надо располагать двумя различно нагретыми телами, между которыми возможен теплообмен. Для краткости будем называть более горячее тело нагревателем, а более холодное - холодильни ком. При наличии таких двух тел процесс превращения тепла в работу рисуется следующим образом: способное расшириться тело ( рабочее тело) приводится в контакт с нагревателем. Тепло Q, отбирается от нагревателя и затрачивается на работу расширения AI, которая отдается окружающим телам. [26]
Тепловая машина Карно используется в качестве холодильной машины для поддержания температуры некоторого резервуара при температуре t2 - 3 C. [27]
Тепловая машина, по необходимости, должна получить теплоту от нагревателя. Существует единственная возможность не нарушать идеальности машины: осуществлять переход теплоты от нагревателя к машине без падения теплоты. Его не будет, если температура тепловой машины будет равна температуре нагревателя. При полном равенстве температур переход теплоты невозможен. Поэтому приходится уступить и допустить, что температура тепловой машины на бесконечно малую величину меньше температуры нагревателя. Бесконечно малая уступка бесконечно мало отразится на идеальности машины. Указанная бесконечно малая разность температур в пределе может стать равной нулю. [28]
Обратимый тепловой двигатель /, приводящий в действие обратимую холодильную машину R.| Произвольный цикл в координатах р, V, аппроксимируемый набором адиабат и изотерм. [29] |
Тепловая машина / отбирает от горячего источника теплоту QJ, выполняет работу и отдает теплоту Q [ - W холодному источнику. [30]