Адиабатически изолированная система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Адиабатически изолированная система

Cтраница 2


Релятивистская масса замкнутой и адиабатически изолированной системы является постоянной величиной.  [16]

При необратимом процессе конечное состояние адиабатически изолированной системы отличается от начального состояния большим значением энтропии.  [17]

Итак, полная энергия замкнутой и адиабатически изолированной системы является постоянной величиной. Это и есть наиболее общая формулировка закона сохранения энергии.  [18]

Итак, полная анергия замкнутой и адиабатически изолированной системы является постоянной величиной.  [19]

В случае необратимых процессов конечное состояние адиабатически изолированной системы, как мы убедились в § 3 - 4, отличается от начального состояния большей величиной энтропии.  [20]

В случае необратимых процессов конечное состояние адиабатически изолированной системы отличается от начального состояния большей величиной энтропии.  [21]

Мы уже упоминали, что для адиабатически изолированной системы условием равновесия является максимум энтропии.  [22]

Итак, полная энергия замкнутой и адиабатически изолированной системы является постоянной величиной. Это и есть наиболее общая формулировка закона сохранения энергии.  [23]

Согласно второму началу термодинамики изменение энтропии адиабатически изолированной системы AS не может быть отрицательным: AS 0 при обратимом процессе и AS 0 при необратимом процессе.  [24]

Вычислим полезную внешнюю работу, производимую адиабатически изолированной системой, которую составляет тело вместе с окружающей средой. Изолированная система имеет постоянный объем. Поэтому вся производимая ею полезная внешняя работа не связана с изменением объема.  [25]

Определим теперь полезную внешнюю работу, производимую адиабатически изолированной системой, которую составляет тело вместе с окружающей средой.  [26]

Содержанием модели РГ-2 является представление объекта управления как адиабатически изолированной системы средств управления п как человеко-машинного комплекса, производящего информационные ресурсы, а также описание процесса взаимодействия АСУИ и объекта с помощью моделей специального вида канала связи. Такое описание позволяет применить методы эффективной декомпозиции многоальтернативного вероятностного графа большой размерности, отображающего связь множества проектных вариантов АСУП, преодолеть тем самым трудности, связанные с перебором вариантов выбрать максимальный вариант проекта АСУП на основе оценок баланса между информационными и материальными ресурсами в системе управления.  [27]

Иногда вытекающее из основного уравнения (2.99) уменьшение полезной внешней работы адиабатически изолированной системы с возрастанием энтропии системы из-за необратимости происходящих в ней реальных процессов связывают с якобы действующей в природе тенденцией всех процессов приводить к обесцениванию или деградации энергии. Согласно этой точке зрения, во Вселенной, которая рассматривается как изолированная система, с течением времени энтропия возрастает и вследствие этого уменьшается возможность превращения теплоты в работу, или, другими словами, происходит деградация энергии. В результате этого Вселенная в конце концов должна достигнуть состояния абсолютного теплового равновесия ( тепловой смерти по Клаузиусу иТомсону), при котором всякие процессы в ней прекратятся, а превращения энергии станут невозможными.  [28]

Величина Lmaxs, v представляет собой максимальную полезную внешнюю работу адиабатически изолированной системы при обратимом изменении ее состояния, когда объем V и энтропия 5 системы сохраняют неизменное значение.  [29]

Внешняя среда вместе с находящимся в ней телом представляет собой адиабатически изолированную систему, энтропия которой S равняется сумме энтропии среды S и тела S.  [30]



Страницы:      1    2    3    4