Cтраница 1
![]() |
Лазар Карно. [1] |
Создание вечного двигателя абсолютно невозможно: даже если трение и сопротивление среды не уменьшают длительности воздействия движущей силы, она не может произвести равного ей эффекта. [2]
![]() |
Лазар Карно. [3] |
Создание вечного двигателя абсолютно невозможно: даже если трение и сопротивление среды не уменьшают длительности воздействия движущей силы, она не может произвести равного ей эффекта. Причина этого состоит в следующем: если мы хотим, чтобы эффект, производимый силой конечной величины, действовал бесконечное время, необходимо, чтобы произведенный эффект был бесконечно мал. [4]
Невозможность создания вечного двигателя второго рода является утверждением, вытекающим из обобщения многочисленных опытов. [5]
Обилие предложений о создании вечных двигателей, которые не работали и работать не могли, в конце йон-цов, как известно, вынудило Парижскую Академию принять в 1775 году решение не рассматривать больше подобных проектов. [6]
Второе начало термодинамики запрещает создание вечного двигателя 2-го рода - воображаемой машины, способной уменьшить энергию теплового резервуара и целиком превратить ее в работу без каких-либо других изменений в окружающей среде. Работа такой машины приводила бы к уменьшению энтропии замкнутой системы. [7]
Как, используя невозможность создания вечного двигателя, можно доказать, чта в-природе всегда существуют только-равные и противопвложные взаимодействия. [8]
Отсюда непосредственно следует невозможность создания вечного двигателя первого рода, при помощи которого можно было бы получать положительную работу без какого-либо изменения в состоянии окружающих тел. Действительно, если начальное и конечное состояния рабочего тела двигателя одинаковы, то для того, чтобы восстановить исходное состояние окружающих двигатель тел, надо сообщить им согласно сказанному выше количество тепла, в точности равное произведенной двигателем работе. [9]
Долго мечтали люди о создании вечного двигателя - такого двигателя, который вращался бьи и приводил в действие машины, не потребляя и не получая ниоткуда энергии. [10]
Первый закон термодинамики отрицает возможность создания вечного двигателя первого рода, который давал бы полезную работу без затраты энергии извне. [11]
Сам второй закон термодинамики формулируется как невозможность создания вечного двигателя второго рода: нельзя осуществить такой процесс, который позволил бы совершать работу за счет тепла, ничего не изменяя при этом во внешнем мире. [12]
Закон, который мы разъяснили - невозможность создания вечного двигателя второго рода - называется вторым началом термодинамики. [13]
Принцип адиабатической недостижимости вытекает из положения о невозможности создания вечного двигателя второго рода. Действительно, если система переходит из начального состояния / в состояние 2, получая при неизменяемости теплообмена ( dQ 0) некоторое положительное количество тепла Q, а затем возвращается адиабатически из состояния 2 в первоначальное состояние J, то в результате такого кругового процесса будет полностью превращено в работу тепло Q, взятое от одних тел без отдачи другим. [14]
Все три закона термодинамики иногда формулируют как постулаты о невозможности создания вечного двигателя первого, второго и третьего рода. Вечный двигатель первого рода - это двигатель, который совершает работу, не потребляя энергии, что противоречит первому закону термодинамики. [15]