Cтраница 1
Переход тепловой энергии от одного тела к другому определяется наличием разности температур; самопроизвольный процесс перехода теплоты от источника с более высокой температурой к источнику с более низкой температурой можно использовать для получения работы. [1]
Процесс перехода тепловой энергии от одного тела к другому указывает на зависимость температуры тел от количества их внутренней энергии, носителями которой являются молекулы вещества. [2]
Процессы перехода тепловой энергии в энергию движения жидкости или газа значительно сложнее описанного. В этих случаях движение осуществляется в форме взрывной волны - хорошо известного всем явления. Действием взрывной волны, например, выбиваются стекла в доме, находящемся довольно далеко от места сильного взрыва. [3]
Механизмом перехода тепловой энергии газа в излучение служат столкновения между составляющими его частицами. В результате столкновений происходит возбуждение или ионизация атомов и молекул, составляющих газ, а при переходе этих частиц в нормальное состояние энергия излучается. Эффективность указанного механизма зависит от плотности и температуры. Чем выше плотность среды, предполагаемой оптически тонкой для выходящего из нее излучения, тем чаще в ней происходят столкновения, и тем интенсивнее ее излучение, а поэтому сильнее охлаждение. [4]
Свойства неметаллических перхлоратов. [5] |
Коэффициент полезного действия, характеризующий переход тепловой энергии в механическую работу, уменьшается по мере усложнения состава продуктов сгорания. Состав продуктов сгорания зависит от применяемых окислителей и горючих. В отношении условий применения большое значение имеет воспламеняемость состава и устойчивость горения, что в большей степени зависит от свойств окислителя. [6]
В соответствии с законами термодинамики процессы перехода тепловой энергии возбуждения должны возмещаться обратными отдельными переходами энергии возбуждения в тепло. [7]
Одна килокалория ( ккал) при переходе тепловой энергии в механическую дает 427 кГм работы, а каждый килограммометр при переходе механической энергии в тепловую дает 1 / 427 / скал. [8]
Одна килокалория ( ккал) при переходе тепловой энергии в механическую дает 427 кгс-м работы, а каждый килограмм-сила-метр при переходе механической энергии в тепловую дает 1 / 427 ккал. [9]
Изображение процессов в координатах S - Т.| Изображение кругового цикла в координатах V - р. [10] |
Каждый процесс, в котором происходит расширение или сжатие газа, рассматри-вают Дкак процесс перехода тепловой энергии в механическую или механической в тепловую. Чтобы тепловая машина работала непрерывно, необходимо последовательное сочетание нескольких процессов, в результате которых рабочее тело приходит в первоначальное состояние. Подобное последовательное изменение состояний тела называется циклом. Если отдельные процессы, входящие в цикл, обратимы, то и весь цикл также обратимый. Процесс называется обратимым, если физически допустимо вообразить изменение направления процесса к исходному состоянию одновременно с приведением всех взаимодействующих тел тоже к их исходному состоянию. В противном случае процесс называется необратимым. [11]
Изображение процессов в координатах S - Т.| Изображение кругового цикла в координатах V - р. [12] |
Каждый процесс, в котором происходит расширение или сжатие газа, рассматривают как процесс перехода тепловой энергии в механическую или механической в тепловую. Чтобы тепловая машина работала непрерывно, необходимо последовательное сочетание нескольких процессов, в результате которых рабочее тело приходит в первоначальное состояние. Подобное последовательное изменение состояний тела называется циклом. Если отдельные процессы, входящие в цикл, обратимы, то и весь цикл также обратимый. Процесс называется обратимым, если физически допустимо вообразить изменение направления процесса к исходному состоянию одновременно с приведением всех взаимодействующих тел тоже к их исходному состоянию. В противном случае процесс называется необратимым. [13]
Каждый процесс, при котором происходит расширение или сжатие газа, следует рассматривать как процесс перехода тепловой энергии в механическую и обратно. Последовательное сочетание нескольких процессов образует термодинамический цикл. [14]
Каждый процесс, в котором происходит расширение или сжатие газа, следует рассматривать как процесс перехода тепловой энергии в механическую и обратно. Для того чтобы тепловая машина работала непрерывно, необходимо последовательное сочетание нескольких процессов, в результате которых рабочее тело придет в первоначальное состояние. Подобное последовательное изменение состояний тела называется циклом. Если отдельные процессы, входящие в цикл, обратимы, то и весь цикл также обратим. Процесс называется обратимым, если физически допустимо изменение направления процесса на обратное к исходному состоянию одновременно с приведением взаимодействующих тел тоже к их исходному состоянию. В противном случае про-цес называется необратимым. [15]