Исходное положение - термодинамика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Исходное положение - термодинамика

Cтраница 1


Исходные положения термодинамики устанавливаются для систем конечных размеров, состоящих из большого, но конечного числа частиц, и для конечных промежутков времени. Поэтому термодинамика неприменима к системам бесконечных размеров, какими являются Вселенная или ее бесконечная часть.  [1]

Второе исходное положение термодинамики ( второй постулат) связано с другими свойствами термодинамического равновесия как особого вида теплового движения.  [2]

Второе исходное положение термодинамики позволяет определить изменение температуры тела по изменению какого-либо его внутреннего парам-етра, на чем основано устройство различных термометров.  [3]

Второе исходное положение термодинамики ( второй постулат) связано с другими свойствами термодинамического равновесия как особого вида теплового движения. Опыт показывает, что если две равновесные системы А и В привести в тепловой контакт, то независимо от различия или равенства у них внешних параметров а - они или остаются по-прежнему в состоянии термодинамического равновесия, или равновесие в них нарушается и спустя некоторое время в процессе теплообмена ( обмена энергией) обе системы приходят в другое равновесное состояние.  [4]

Второе исходное положение термодинамики позволяет определить изменение температуры тела по изменению какого-либо его внутреннего параметра, на чем основано устройство различных термометров.  [5]

Одним из исходных положений термодинамики является следующее. Если на границе системы со стороны, окружающей среды поддерживаются одинаковые значения интенсивных параметров, то система с течением времени обязательно придет в состояние равновесия. Если значения интенсивных параметров не одинаковы, то система придет в стационарное состояние.  [6]

Согласно второму исходному положению термодинамики при равновесии все внутренние параметры являются функциями внешних параметров и температуры, и поэтому, когда а - и Т заданы, они не нужны для определения состояния равновесной системы. Если система отклонена от состояния равновесия, то внутренние параметры уже не являются функциями только внешних параметров и температуры. Поэтому неравновесное состояние необходимо характеризовать дополнительными независимыми параметрами.  [7]

Согласно второму исходному положению термодинамики, состояние термодинамического равновесия системы определяется внешними параметрами и одним внутренним - температурой. Так как энергия системы есть ее внутренний параметр, то при равновесии она оказывается функцией внешних параметров и температуры.  [8]

Анр благодаря исходным положениям термодинамики является функцией внешних параметров а, внутренних параметров Ь, и их производных по времени.  [9]

Согласно второму исходному положению термодинамики, при равновесии все внутренние параметры являются функциями внешних параметров и температуры, и поэтому, когда at и Т заданы, они не нужны для определения состояния равновесной системы. Если система отклонена от состояния равновесия, то внутренние параметры уже не являются функциями только внешних параметров и температуры. Поэтому неравновесное состояние необходимо характеризовать дополнительными независимыми параметрами.  [10]

Следовательно, согласно второму исходному положению термодинамики энергия термодинамических систем является аддитивной функцией. Большие цравитирующие системы не являются поэтому термодинамическими, так как для них принцип аддитивности энергии не выполняется вследствие дальнодействующего характера гравитационных сил.  [11]

Следовательно, согласно второму исходному положению термодинамики, энергия термодинамических систем является аддитивной функцией. Большие гравитирующие системы не являются поэтому термодинамическими, так как для них принцип аддитивности энергии не выполняется вследствие дальнодеиствующего характера гравитационных сил.  [12]

Введено представление о потерянной работе, внутренних источниках энтропии и изложены исходные положения термодинамики неравновесных процессов.  [13]

Теорема Карно, в свою очередь, может рассматриваться в качестве исходного положения термодинамики. Исторически Клаузиус пришел к установлению понятия энтропии и второму началу термодинамики на основе рассмотренных выше двух положений о переходе теплоты в работу и направлении теплопередачи.  [14]

Изолированные системы стремятся к состоянию внутреннего равновесия - это обстоятельство является исходным положением термодинамики.  [15]



Страницы:      1    2