Cтраница 1
Изменение энтропии системы при переходе из одного состояния в другое определяется только параметрами этих состояний и не зависит от характера процесса, с помощью которого был осуществлен переход. [1]
Изменение энтропии системы на стадии химического превращения определяем по закону Гесса. [2]
Изменение энтропии системы при замерзании воды складывается из изменений энтропии воды и резервуара. Если резервуар достаточно велик, то теплота, выделяющаяся при замерзании одного моля воды, изменит его температуру лишь на бесконечно малую величину. [3]
Изменение энтропии системы при необратимом переходе из состояния 7 в состояние 2 может быть определено на основании того, что при совпадающих исходном и конечном состояниях системы это изменение будет одним и тем же для необратимого и для обратимого переходов. [4]
Изменение энтропии системы при обратимом изотермическом расширении равно нулю, так как степень беспорядка молекулярного движения при этом не меняется. [5]
![]() |
Термодинамические функции процесса образования комплексов ГСиМНаЬ ] С1 с ЭДЭ-10П ( а 0. С [ Си ( ЫНз4 ] с12 0 05 моля. [6] |
Изменение энтропии системы при комплексообразо-вании в фазе ионита связано с разрушением сольватных оболочек лигандных групп полимера, вытеснением мо. [7]
Изменение энтропии системы при обратимом изотермическом расширении равно нулю, так как степень беспорядка молекулярного движения при этом не меняется. [8]
Изменение энтропии системы AS в этом процессе складывается из изменения энтропии резервуара, изменения энтропии газа и из энтропии возникшего механического движения поршня. [9]
Изменение энтропии системы AS обычно величина отрицательная, зависящая от степени полимеризации. Значение члена TAS тоже величина отрицательная, возрастающая с повышением температуры, что препятствует реакции полимеризации. [10]
Изменение энтропии системы AS в результате изменения ее состояния вследствие прохождения некоторого процесса называется энтропией соответствующего процесса для данной системы. При обратимых процессах эта величина определяется только такими стадиями, которые связаны с поглощением или выделением системой теплоты и не зависит от стадий, связанных с производством работы. Между тем изменение внутренней энергии At / в результате того или иного процесса между системой и средой согласно первому началу термодинамики складывается из теплоты и работы, которыми сопровождается прохождение процесса. Поэтому можно сказать, что если с понятием внутренняя энергия связано то общее, что присуще теплоте и работе, то с понятием энтропия связано то, чем они различаются. [11]
Изменение энтропии системы AS в этом процессе складывается из изменения энтропии резервуара, изменения энтропии газа и из энтропии возникшего механического движения поршня. [12]
Определим изменение энтропии системы, в которой протекает необратимый цикл Карно. [13]
Подсчитаем изменение энтропии системы, если в ней происходит переход тепла от одного тела к другому, обусловленный наличием ко-нечной разности температур. Как было указано в § 2 - 1, такой процесс необратим. [14]
Определите изменение энтропии системы, начиная с момента поступления газов в реактор, если их объемный расход одинаков. [15]