Cтраница 3
Термодинамический цикл, рассмотренный Карно при анализе работы тепловых машин, состоит из двух изотерм и двух адиабат. Изотермические участки цикла осуществляются при помощи двух термостатов с температурами T TZ. Теплоемкости систем в изотермических и адиабатических процессах не зависят от свойств веществ, именно поэтому исследование циклов Карно позволяет выявить некоторые общие закономерности, имеющие значение как для ряда практических приложений, так и в построении общей термодинамической теории. [31]
Цикл Карно устанавливает предел превращения теплоты в работу тепловых машин при заданном температурном перепаде. [32]
Тот же эффект может получиться и при работе тепловой машины, но не идеальной, как у Карно, а реальной, действие которой сопровождается потерями. [33]
Традиционный ход этого доказательства таков: сначала рассматривается работа тепловой машины, рабочее тело которой - идеальный газ; машина работает обратимо по циклу из двух изотерм и двух адиабат. Затем, ссылаясь на практический опыт, принимают постулат Кельвина ( см. выше) и доказывают, что осуществление тепловой машины е бблышш коэффициентом полезного действия привело бы к нарушению этого постулата. Далее, полученный результат обобщается на любой циклический прсцесс и таким путем доказывается, что в обратимом процессе интеграл от функции dQ / T по замкнутому контуру равен нулю. [34]
Отдельные вопросы термодинамики, необходимые для рассмотрения сущности работы тепловых машин и установок, включены в соответствующие главы курса. [35]
При выводе формулы для термического КПД надо учесть работу тепловой машины, переносящей теплоту Q 6pi - 2 от окружающей среды к ТЭ или обратно. [36]
Таким образом, на основании опытов и наблюдений за работой тепловых машин были установлены особые свойства теплоты, которые формулируются в виде закона, называемого вторым законом термодинамики. [37]
Этот факт имеет чрезвычайно важное значение в выявлении общих особенностей работы тепловых машин. Идеальная тепловая машина ( работающая без потерь энергии на трение) не может совершить работу, эквивалентную полученной теплоте Qb так как часть теплоты обязательно передается холодильнику. Таким образом, между механическими и тепловыми явлениями существует принципиальное различие. [38]
Формулируется второй закон термодинамики в форме утверждения, относящегося к работе тепловых машин, например, в виде формулировки В. [39]
![]() |
Схема работы спаренных тепловых. [40] |
Прежде чем будет получено аналитическое выражение энтропии, рассмотрим общие вопросы работы тепловых машин, а, именно, постулат и теоремы, определяющие их работу. [41]
![]() |
Схема перехода теплоты в работу. [42] |
Чтобы дать математическую формулировку второму началу, следует рассмотреть несколько подробнее работу тепловой машины. [43]
С проникновением термодинамики в области, не имеющие непосредственного отношения к работе тепловых машин, получил развитие метод, основанный на применении особых функций, которые были названы характеристическими. [44]
Как уже отмечалось, второе начало термодинамики было установлено в результате анализа работы тепловых машин. [45]