Cтраница 2
Рассмотрим кратко применение методов термодинамики неравновесных процессов к химическим реакциям. [16]
Из соотношения (III.30) методом формальной термодинамики могут быть получены уравнения для расчета энтропии, энтальпии и других термодинамических характеристик жидкости. [17]
Приведенные примеры иллюстрируют применение методов термодинамики для исследования отдельных вопросов, связанных с безмашинными преобразователями. Инженерное решение поставленных проблем в целом возможно лишь при привлечении методов всего комплекса физических наук, среди которых видное место занимает термодинамика. [18]
В первой части книги изложены метод термодинамики, основанный на двух экспериментально установленных законах, ее математический аппарат и показано, как используются метод и аппарат для решения технических задач. [19]
Нами была сделана попытка использования методов термодинамики для ориентировочной оценки температуры экстракции газов из различных металлов. Сломан, Харвей и Куба-шевский [1] считают, что восстановление окислов углеродом и диссоциация нитридов могут в условиях метода вакуум-плавления протекать по одной из следующих схем: окись углерода или азот выделяются в газовую фазу, а освободившийся металл а) остается в твердом или жидком состоянии; б) растворяется в железной ванне; в) связывается углеродом с образованием карбида; г) частично растворяется в железе, а частично связывается в карбид. [20]
Приведенные примеры расчетов иллюстрируют применение методов термодинамики для исследования отдельных практически интересных вопросов, связанных с применением безмашинных преобразователей. Инженерное решение поставленных проблем в целом возможно лишь при привлечении методов всего комплекса физических наук, среди которых видное место занимает термодинамика. [21]
Уяснение студентами неисчерпаемых возможностей использования методов термодинамики при изучении различных физических явлений и в практике особенно необходимо в свете задач политехнической подготовки будущих учителей. [22]
Исходные понятия, вместе с изложением метода термодинамики и предварительным описанием свойств простейших термоди - намических систем, составляют вводную часть курса, предшествующую изложению основных принципов и расчетных соотношений термодинамики. [23]
![]() |
Структура теплообменной системы, состоящей из источника с конечной емкостью и рабочего тела. [24] |
Оценить степень совершенства теплообмена с использованием методов термодинамики обратимых процессов нельзя, так как теплообмен с нулевой интенсивностью потоков тепла не имеет смысла. Иное дело - термодинамика при конечном времени. [25]
Уже эти немногие примеры иллюстрируют настоятельную потребность в распространении методов термодинамики и на необратимые процессы. Подобное обобщение тем более важно, что общая молекулярно-кинетическая теория необратимых процессов находится еще лишь в зачаточном состоянии. [26]
В качестве одного из таких подходов монет бнть рекомендовано использование методов термодинамики для спасания возмущающих воздействий ЕС. [27]
Такие растворы называют идеальными; их можно изучать с помощью методов термодинамики. [28]
Рассматривая электрокинетические эффекты в микрокапиллярах, Дрезнер [71] на основе метода термодинамики необратимых процессов и уравнения Навье - Стокса для барицентрической скорости выразил потенциал течения через скорость диффузионного потока, измеряемую относительно центра массы. В этом отношении его метод подобен рассмотренному выше. Однако при определении потенциала течения Дрезнер предположил, что внутри микрокапилляра наблюдается постоянное аксиальное поле и что коионы в капилляре отсутствуют. [29]
В книге показаны возникновение и эволюция основных понятий, принципов и методов термодинамики и статистической физики, рассмотрена история возникновения и развития этих дисциплин как общего раздела современной теоретической физики и как метода исследования свойств вещества и излучения. Большое внимание уделено истории возникновения квантовой гипотезы и созданию квантовой статистики. [30]