Полностью обратимый процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Полностью обратимый процесс

Cтраница 3


Лучше понять смысл выражения потеря полной получаемой работы позволяет следующее замечание. Поскольку в обоих изображенных на рис. 15.6 случаях получаемая работа равна нулю, потеря полной работы в каждом из этих случаев равна полной работе, которую можно было бы получить в полностью обратимом процессе перехода между теми же начальным и конечным состояниями. В связи с примером 2 на рис. 15.7 избражена гипотетическая полностью обратимая установка, которая использует внешнюю среду в качестве источника тепла и осуществляет такое же нагревание и охлаждение обеих жидкостей.  [31]

Если теплообмен между рабочим телом и окружающей средой совершается при бесконечно малой разности температур, то процесс является термически обратимым. Если обмен работой между рабочим телом и окружающей средой совершается при бесконечно малой разности давлений, то процесс является механически обратимым. Процесс, удовлетворяющий условию термической и механической обратимости, является полностью обратимым процессом.  [32]

Система, способная обмениваться теплом с одним тепловым резервуаром, осуществляет переход между заданными состояниями вследствие потребления работы. II служат численными примерами, подтверждающими справедливость первой теоремы об обратимой работе для полностью обратимых процессов.  [33]

Далее мы привлекли к анализу энтропию, существование которой было установлено в гл. Это позволило вывести важные выражения для обратимой работы, которую можно было бы получить от системы или жидкости, которая переходит между заданными устойчивыми состояниями благодаря гипотетическому полностью обратимому процессу. При этом допускается теплообмен между такой системой и некоторой воображаемой внешней средой, находящейся в определенном состоянии. Такие выражения были получены как для беспотоковых процессов, так и для процессов со стационарными потоками, причем был рассмотрен ряд частных случаев.  [34]

35 Энтропия квантовой системы при несоблюдении третьего начала термодинамики. [35]

Эйнштейн указал, что хотя нет необходимости осуществить мысленный эксперимент на практике, он должен быть осуществим, по крайней мере, в принципе. Никакой процесс не может быть полностью обратимым, никогда нельзя полностью устранить поток теплоты. При обычных термодинамических рассуждениях всегда можно предполагать, что эти необратимые изменения становятся все меньше и меньше, так что получаются результаты, которые в пределе справедливы для полностью обратимых процессов.  [36]

Часто утверждают, что квазистатический процесс идет бесконечно медленно. Скорее следует говорить о смене равновесных состояний независимо от продолжительности процесса. Полностью обратимый процесс является идеализированным. В таком процессе, протекающем в одном направлении, работа, полученная за счет химической реакции, могла бы иметь наибольшую величину. Она является мерой работоспособности системы и ее называют максимальной.  [37]

38 Различные формы по даваемых на электроды импульсов напряжения, которые применяются в осциллографической полярографии. [38]

Отдельные линейные импульсы напряжения, налагаемые на электроды, могут иметь различное направление. Задержка при постоянном отрицательном напряжении перед подачей импульса бывает необходима для разряда деполяризатора, находящегося в растворе, главным образом с целью получения амальгам металлов. В случае полностью обратимых процессов потенциалы катодного и анодного максимумов должны отличаться друг от друга на 58 In мв. Валента [17] предложил точный способ измерения потенциала максимума: на экран одновременно с кривой проектируют вертикальный отрезок, который с помощью потенциометра сдвигают вдоль оси потенциалов, совмещая с максимумом кривой, и по шкале отсчитывают значение потенциала.  [39]

Последний указал, что хотя нет необходимости осуществить мысленный эксперимент на практике, он должен быть осуществим, по крайней мере, в принципе. Никакой процесс не может быть полностью обратимым, никогда нельзя полностью устранить поток теплоты. При обычных термодинамических рассуждениях всегда можно предполагать, что эти необратимые изменения становятся все меньше и меньше. Получаются результаты, которые в пределе справедливы для полностью обратимых процессов.  [40]

В течение многих лет считалось, что необратимость в действиях демона возникает при измерении. Необратимость в цикле демона в самом деле есть, но она не обязательно связана с процессом измерения. Этот ряд можно рассматривать как копию с информационного ряда ящиков Сцилларда, в каждом из которых атом находится либо в правой, либо в левой из его половин. Как было показано Ландауэром [115, 116], снятие копии является обратимой информационной операцией, не требующей затраты энергии и превращения ее в тепло. Ту же самую обратимость можно увидеть и на рис. 1: восприятие, т.е. переброс информации из питателя F в анализатор А является полностью обратимым процессом.  [41]

Тогда вместо реальной среды и реального устройства мы будем рассматривать некоторую воображаемую среду, с которой наше термотопическое устройство обменивается теплом. Это означает, что, по существу, рассматривается бесконечно большой источник ( или сток) тепловой энергии, которую можно свободно черпать ( или отдавать) без изменения термодинамического состояния источника. При этом все процессы, протекающие в таком источнике, по определению, считаются обратимыми. Если с этой воображаемой внешней средой происходит только теплообмен, то тогда она выступает в качестве опорного резервуара из разд. В этом случае для обозначения его температуры принято пользоваться символом Т0 ( вместо Та), при необходимости обозначая его давление через PQ. Таким обра - зом, налицо процесс с одним резервуаром типа рассмотренного в гл. При этом, как следует из первой теоремы об обратимой работе, если из заданного устойчивого состояния 1 система переходит в другое заданное устойчивое состояние 2 в присутствии определенной воображаемой внешней среды, то действительно существует лишь единственный максимум полной совершаемой ( или минимум полной потребляемой) работы. Известно также, что для всех полностью обратимых процессов перехода между двумя заданными состояниями эта работа будет одной и той же.  [42]



Страницы:      1    2    3