Cтраница 1
Изотермическое изменение состояния сопровождается тепловыми эффектами: при увеличении поверхности жидкости теплота поглощается, при уменьшении - выделяется. [1]
При изотермическом изменении состояния газа, когда его температура остается неизменной, зависимость между объемом У и давлением р газа выражается формулой pu c - const. [2]
При изотермическом изменении состояния идеального газа общее количество энергии PPCTqz p lpz или оно изменяется прямо пропорционально расходу газа. Это изменение на рис. 1.4 - 13 показано прямой. Кривая 3 на этом рисунке геометрически сходна с кривой зависимости 7Ж / ( 7г), В приведенной на рис. 1.4 - 11, так как полезная энергия Phhymqm. Кривая 2 построена исходя из качественных расчетов. При данной vr разность ординат линии / и кривой 2 представляет собой потери скорости на трение; разность ординат кривых 2 и 3 - потери скольжения, в то время как ордината криво и 3 соответствует потреблению полезной энергии. Из рис. 1.4 - 13 видно, что отношение потерь скольжения к общим затратам энергии является определяющим параметром при сравнительно низких газовых факторах, в то время как при сравнительно высоких газовых факторах преобладающими становятся потери напора на трение. [3]
![]() |
Принцип холодильного цикла [ IMAGE ] - 43. Принцип цикла. [4] |
Невозможность реализовать обратимые изотермические изменения состояния вынуждает заменить их изменениями по изобаре ( рис. 111 - 43), характер которых зависит от типа хладоагента. [5]
Полностью же равновесному изотермическому изменению состояния между точками Ь и е соответствует горизонтальный отрезок be, па котором одновременно сосуществуют и жидкость и газ. [6]
Определенные выше вязкоупругие функции отражают изотермические изменения состояния, и контроль постоянства температуры имеет важное значение для всех экспериментальных методов, описанных в этой главе. Однако очевидно, что динамические методы измерения, описанные в некоторых предыдущих параграфах, в действительности являются скорее адиабатическими, чем изотермическими вследствие невозможности достичь теплового равновесия за период деформации. Это обстоятельство обычно игнорируется, что вполне справедливо, так как разница между адиабатическими и изотермическими величинами в большинстве случаев мала. Однако ради полноты мы рассмотрим здесь некоторые основные черты этой проблемы. [7]
Отсюда следует, что процесс изотермического изменения состояния является упруго и термодинамически обратимым. С другой стороны, в рассматриваемых явлениях, происходящих с изменением температуры, имеют место два взаимосвязанных процесса - обратимый упругий и необратимый термодинамический. Последний вызван самопроизвольным и, следовательно, необратимым процессом переноса тепла посредством теплопроводности. Поэтому термоупругие возмущения не могут быть описаны в рамках классической термодинамики, справедливой для равновесных состояний. [8]
Это уравнение раскрывает физический смысл свободной энергии: при изотермическом изменении состояния работа pdV, произведенная системой в обратимом процессе, равна уменьшению свободной энергии; для необратимого процесса совершенная работа меньше уменьшения свободной энергии. Таким образом, свободная энергия есть мера максимальной величины работы, которую система может произвести в изотермических условиях. [9]
![]() |
Диаграммы основных термодинамических процессов. [10] |
На ро-диаграмме ( рис. 7 - 7 в) представлен процесс изотермического изменения состояния пара. [11]
Однако в данном случае этим соотношением пользоваться нельзя, так как оно предполагает изотермическое изменение состояния газа, в то время как звуковые колебания всегда совершаются так быстро, что температура газа не успевает выравняться. [12]
Процесс в камере пороховой ракеты при принятии T const многими авторами рассматривается как изотермический, хотя изотермического изменения состояния газа в данных условиях не имеется. [13]
Мы ставим, таким образом, вопрос: как связаны между собой объем и давление при изотермическом изменении состояния газа. [14]
Мы ставим, таким образом, вопрос: как связаны между собой объем и давление при изотермическом изменении состояния газа. Ежедневный опыт учит нас, что при уменьшении объема некоторой массы газа давление его увеличивается. [15]