Cтраница 1
Процесс изотермического расширения сопровождается подводом тепла. [1]
В процессе изотермического расширения принимают участие три тела: резервуар, из которого черпается тепло, сам расширяющийся газ и поршень, приобретающий кинетическую энергию. [2]
В процессе изотермического расширения принимают участие три тела: резервуар, из которого черпается тепло, сам расширяющийся газ и поршень, приобретающий кинетическую энергию. [3]
В процессе изотермического расширения принимают участие три тела: резервуар, из которого черпается тепло, сам расширяющийся газ и поршень, приобретающий кинетическую энергию. [4]
В процессе изотермического расширения пара часть подводимой теплоты расходуется на изменение его внутренней энергии и в этом состоит его отличие от того же процесса для идеального газа. [5]
В процессе изотермического расширения идеального газа из теплового источника поступает Q кал теплоты. Газ расширяется необратимо, совершая 10 % максимальной работы. [6]
Исключением являются процессы изотермического расширения ( сжатия) идеального газа и некоторые химические реакции. [7]
На практике процессы изотермического расширения осуществить обычно довольно трудно вследствие недостаточной теплопроводности; тем не менее интересно провести сравнение термодинамических свойств такого течения с более обычным адиабатическим течением. При этих условиях изотермическое расширение дает верхний предел коэффициента полезного действия процесса расширения. Процессы изотермического расширения в ракетных соплах были рассмотрены теоретически [9], но вследствие малого времени пребывания частиц газа в сопле практическое использование этих процессов, по-видимому, неосуществимо. [8]
Графическое изображение процесса изотермического расширения идеального газа дано на диаграмме р - v кривой EF ( рис. 36), называемой изотермой процесса. [9]
![]() |
График изотермического расширения и сжатия идеального газа. [10] |
Для пояснения этого рассмотрим процесс изотермического расширения и сжатия идеального газа. [11]
Рассмотрим для этой цели процесс изотермического расширения идеального газа от объема Vi до уа. [12]
Таким образом, если в ри-диаграмме процесс изотермического расширения изображается кривой АВ ( рис. 20), то заштрихованная площадь ABCDA измеряет работу, совершенную газом. [13]
Процесс смешения разбивается на два последовательных процесса: процесс изотермического расширения каждой части от их объемов Vl и Уг до окончательного объема V Vl V2 и затем процесс выравнивания температур при постоянном объеме. [14]
Как видно из уравнения ( VI, 5) в процессе изотермического расширения энтропия возрастает. Так же как и в предыдущем примере плавления кристаллической ртути, в процессе изотермического расширения некоторое количество теплоты ( которая берется из теплоисточника - термостата) при постоянной температуре обратимо сообщается расширяющемуся газу. [15]