Cтраница 1
Поток энтропии за счет подвода тепла через сечения канала в силу наших предположений пренебрежимо мал. [1]
Поток энтропии может иметь любой как положительный, так и отрицательный знаки в зависимости от значений потока теплоты, потока вещества и потока электрического заряда через ограничивающую систему поверхность. Величину д5 ( г / 3т называют производством энтропии. [2]
Поток энтропии связан с потоком энергии, поскольку существенного оттока массы нет. [3]
Поток энтропии равен p SVn, поскольку энтропия переносится только нормальной частью жидкости. [4]
Поскольку поток энтропии может иметь как положительное, так и отрицательное значения, а производство энтропии всегда положительно, изменение энтропии системы в единицу времени dS / дт будет положительно или отрицательно в зависимости от соотношения между численными значениями потока энтропии и производства энтропии. [5]
Если поток энтропии превосходит производство энтропии за счет теплопроводности, флуктуации начнут проникать глубоко в слой жидкости и состояние покоя станет неустойчивым. Отметим, что оба неравенства (11.26) и (11.28) выражают свойства флуктуации. Диссипация кинетической энергии в (11.26) связана с флуктуациями скорости, но поскольку мы изучаем устойчивость состояния покоящейся жидкости, эта диссипация равна полной диссипации кинетической энергии в системе. К этому вопросу мы еще вернемся в разд. [6]
У - поток энтропии, который только в случае простых материалов ( разд. [7]
![]() |
Условное распределение энергии Е в трущемся теле в различных состояниях. [8] |
Тепловая часть потока энтропии приводит к увеличению энтропии тела, так как теплота передается от зоны трения с повышенной температурой в тело с пониженной температурой. [9]
Это выражение потока энтропии как по существу, так и по структуре аналогично выражению потока тепла и потока влаги. Такая аналогия объясняется тем, что те же силы X и Хъ, которые вызывают появление этих потоков, являются и причинами возникновения слагающих общего потока энтропии. Причем эти слагающие потока энтропии пропорциональны не только величинам этих сил Хд и Хъ, но также и величинам соответствующих потоков / д и / в. Однако использование последнего выражения для определения потока энтропии через те же силы, которыми выражаются потоки / д и / в, налагает известные ограничения на выбор самих сил X и Хъ, а значит, и на феноменологические коэффициенты в выражении потоков тепла и влаги / д и / в. Физический смысл сил Хд и - Хв, одновременно удовлетворяющих выражениям потока тепла и потока влаги, с одной стороны, и выражению потока энтропии - с другой, можно установить из следующих рассуждений. [10]
![]() |
Спектр солнечного излучения ( Сватков, 1974.| Схема спектрального распределения земного излучений ( Сватков, 1974. [11] |
Для оценки потока энтропии в секунду, создаваемого Солнцем, мы предполагаем, что в среднем поглощается 1 2 Ю17 Вт коротковолнового излучения с температурой Т 5 770 К и испускается такое же количество излучения с температурой Т - 257 К. [12]
Вследствие эффекта диссипации поток энтропии вдоль линий градиента температуры нарастает. [13]
По этой причине поток энтропии через область 3 не сохраняется, меняясь от сечения к сечению. [14]
Вследствие эффекта диссипации поток энтропии вдоль линий градиента температуры нарастает. [15]