Cтраница 2
Это условие не противоречит основному положению термодинамики об отсутствии температурных разностей как критерии теплового равновесия. В термодинамике подразумеваются статические условия равновесия. Между тем здесь речь идет о динамическом равновесии: в температурном поле имеются внутренние источники тепла ( теплота трения), которым противостоит кинетический процесс теплопроводности. [16]
![]() |
Зависимость к. [17] |
Однако такой метод противоречит основным положениям термодинамики - теоретическое объяснение явлений природы и техники. [18]
Как видим, здесь дается основное положение термодинамики, что для возникновения движущей силы ( работы) при посредстве теплоты необходима разность температур. [19]
Остановимся кратко на характеристике некоторых основных положений термодинамики, с которыми в дальнейшем придется иметь дело. [20]
Утверждение Харреля и Клерка противоречит основным положениям термодинамики. Потенциал реакции ионизации железа во всем интервале изменений рН остается на 5Х) мв отрицательнее равновесного водородного электрода, рассчитанного для рН2, равного 1 атм. [21]
Этот признак нисколько не противоречит основному положению термодинамики о том, чго критерием теплового равновесия взаимосвязанных тел служит равенство их температур. В подтормаживаемом у поверхности слое непрерывно расходуется кинетическая энергия потока и поддерживается необратимый процесс внутреннего тепловыделения за счет работы трения. В таких условиях понятие о тепловом равновесии в термодинамическом смысле неприменимо. [22]
Все методы решения этой задачи исходят из основных положений термодинамики и отличаются друг от друга выбором независимой химической переменной. [23]
Эшайя и Додж [48], исходя из основных положений термодинамики, дают иную величину минимальной работы опреснения. [24]
В последующем изложении предполагается знакомство читателя с основными положениями термодинамики и делается упор лишь на тех приемах и методах, которые используются для инженерных расчетов условий парожидкого равновесия. [25]
В предисловии редактора дается интересный краткий очерк истории развития основных положений термодинамики. Первый закон термодинамики рассматриваются следующие вопросы: механический эквивалент теплоты; энергия; первый закон термодинамики, круговые процессы; принцип сохранения энергии. Первый закон термодинамики определяется как невозможность существования перпе-тумм мобиле первого рода. [26]
В своей книге Пригожий с большой ясностью и точностью излагает основные положения термодинамики необратимых процессов и последовательно развивает метод, основанный на представлении полного прироста энтропии dS в виде суммы двух членов - deS и d S, где deS обусловлено массообменом с окружающей средой, a diS - изменениями внутри системы. [27]
Предыдущие выводы могут показаться несколько формальными и недостаточно разъясняют физическое содержание основных положений термодинамики с точки зрения статистики Гиббса. Вместе с тем представляется необходимым установить связь гиббсова аналога энтропии с тем определением последней, которое дано - в статистике Больцмана, где энтропия выражалась посредством термодинамической вероятности. [28]
Эта система дифференциальных уравнений влаго - и теплопереноса находится в полном согласии с основными положениями термодинамики необратимых процессов, где процессы переноса тепла и массы рассматриваются в их неразрывной связи. [29]
Учебник Окатова, изданный почти 100 лет назад, по содержанию, построению и методам обоснований основных положений термодинамики содержит для лиц, занимающихся этой наукой, много интересного. Как было сказано, этот учебник получил высокую оценку Клаузиуса - одного из творцов термодинамики и, роме того, Алымова. Алымов в своей замечательной рецензии, выдержки из которой были приведены в § 2 - 3, в ярких выражениях отметил положительные особенности сочинения Окатова и его весьма большое значение не только как систематического учебника по термодинамике, но и как глубоко научного труда, дающего основания для дальнейших исследований в области термодинамики. [30]