Cтраница 2
При проведении работы применяется экспериментальная установка, которая позволяет визуально наблюдать фазовые превращения, происходящие при изотермическом изменении состояния углекислого газа. [16]
Если система совершает работу ( расширение) при постоянной температуре ( Г - const; dT0), то происходит изотермическое изменение состояния. В этом случае внутренняя энергия не изменяется, а подводимое тепло при обратимом процессе полностью преобразуется в работу. [17]
При соблюдении двух основных упрощающих предположений, а именно линейной зависимости между перепадом давления и расходам ( поток считается ламинарным и несжимаемым) и изотермического изменения состояния в системе, существует известная аналогия между напряжением и током в электротехнике и давлением и расходом в струйной технике. [18]
Можно ли на основании этой формулы утверждать, что при изотермическом изменении состояния идеального газа скорость звука растет с ростом давления. [19]
Можно вывести также ряд других положений относительно условий устойчивости систем. Одно из таких положений - принцип антибатности изменений давления и объема системы при изотермическом изменении состояния системы - был использован Коноваловым для вывода закона, связывающего изменение состава пара раствора с изменением общего давления пара и носящего название закона Коновалова ( см. гл. [20]
Деформации, рассмотренные в § IX.1, соответствуют изменениям состояния тела при постоянной температуре. Поэтому модули упругости, встречающиеся в тех или иных формулах закона Гука, характеризуют связь между деформациями и напряжениями при изотермических процессах. Эти модули называют изотермическими. Однако изотермическое изменение состояния твердого тела является идеализацией. В природе деформации большей частью осуществляются при условиях, когда температура тела по тем или иным причинам не остается постоянной. [21]
![]() |
Гистограмма опытов с н-пентаном. [22] |
В экспериментах на пузырьковой камере удалось получить информацию о зависимости среднего времени жизни перегретых н-пентана, н-гексана, диэтилового эфира, бензола и гексафторбензола от глубины захода в мета-стабильную область. Большинство измерений сделано по изобарам: при заданном нижнем ( рабочем) давлении находили т для нескольких температур вблизи границы спонтанного вскипания, затем переходили к другому давлению. На рис. 26 в полулогарифмическом масштабе приведены результаты для эфира при четырех давлениях. На рис. 27 показано изменение т при изотермическом изменении состояния. [23]
В общем виде здесь будут исследоваться только однородные напряженные или деформированные состояния. В этой главе мы будем интересоваться в первую очередь влиянием температуры на упругие свойства тел; позже будут рассмотрены влияние температуры на пластичность, вязкость или скорость изменения деформаций со временем. Так же как и в термодинамической теории идеальных газов, удобно выделить специальные виды процессов деформирования и нагружения твердого тела и описать, например, те из них, при которых изменения температуры вследствие нагревания или охлаждения тела происходят при поддерживаемой на заданном уровне деформации или напряжении. Удобно также различать изотермические и адиабатические изменения состояния как специальные виды процессов нагружения. При изотермическом изменении состояния температура поддерживается постоянной. [24]
Рассмотренное нами в отделе механики механическое равновесие представляет собой лишь частный случай более общего явления. Всякая предоставленная самой себе физическая система в конце концов достигает некоторого состояния, в котором она может пребывать неограниченное время. Такое состояние называется равновесным. Всякий процесс неизбежно сопровождается уменьшением превратимой в механическую работу части энергии. Можно доказать, что если ни при каких возможных бесконечно малых изотермических изменениях состояния ( совершающихся при постоянном объеме) количество технически ценной ( свободной) энергии не уменьшится, то система сама собой перейти в другое состояние не сможет и, следовательно, будет находиться в равновесии. [25]