Cтраница 1
Термодинамика идеальных газов сначала выводится общее уравнение внутренней кинетической энергии газа, а затем, посредством его ( принимая при этом, что абсолютная температура пропорциональна средней кинетической энергии поступательного движения частиц) выводится уравнение состояния Клапейрона. После этого посредством основного уравнения кинетической теории газов выводятся соотношения, позволяющие обосновать законы Авогадро и Джоуля. [1]
Из термодинамики идеальных газов следует, что изменение свободной энергии в стандартных условиях AG имеет для какой-либо газообразной системы постоянную величину, когда начальные парциальные давления каждого из газов ( реагентов и продуктов) равны 1 атм. [2]
Уравнения термодинамики идеальных газов ныне подлежат пересмотру. Уравнение Клапейрона-Менделеева можно считать верным для газов лишь приближенно в области, где температуры не слишком низки и где плотности, не слишком велики. Если в развитии термодинамики идти по обычному-вышеуказанному методу, то, естественно, возникает вопрос, не подлежит ли пересмотру основное содержание термодинамики в связи с теми поправками, которые вносятся в уравнение состояния идеального газа теорией вырождения газов. [3]
Формулы термодинамики идеальных газов в применении к реальным газам пригодны только для приближенных расчетов. Составление точного уравнения состояния сжатых газов и паров является делом весьма сложным, требующим большого числа измерений, причем обычно не удается свойства разных паров выразить простыми однотипными уравнениями состояния. [4]
Эта шкала базируется на законах термодинамики идеального газа и использует в качестве основной температуру тройной точки воды, которой присвоено значение 273 16 К. [5]
Эта шкала базируется на законах термодинамики идеального газа и использует в качестве-основной температуру тройной точки воды, которой присвоено значение 273 16 К. [6]
Формула Нернста выведена на основе законов термодинамики идеальных газов, приложенных к растворам электролитов. Однако при расчете электродных потенциалов необходимо учитывать и электростатическое взаимодействие между ионами, чего формула Нернста не отражает. Вот почему применение указанной формулы приводит к неточностям, возрастающим с увеличением концентрации раствора электролита. [7]
В учебном пособии рассмотрены основные законы термодинамики идеальных газов и смесей, свойства сухого воздуха, водяного пара, воды и льда. Состав и свойства влажного воздуха ограничены диапазоном температур и давлений, характерных для процессов комфортного кондиционирования воздуха. Приведены данные по влиянию кривизны поверхности раздела фаз на давление насыщения, радиуса капли - на температуру ее замерзания, а также зависимости для определения энтальпии, энтропии и эксергии влажного воздуха как гетерогенной смеси. [8]
Авторы сочли необходимым в разделе 1 кратко изложить основные законы термодинамики идеальных газов и смесей, которым подчиняется в указанном диапазоне температур и давлений влажный воздух, и остановиться более подробно на свойствах льда и тумана, влиянии кривизны поверхности раздела фаз на давление насыщения, зависимости температуры замерзания капель воды от давления и других вопросах. [9]
Расчет компрессоров с конечным давлением сжатия до 10 МПа по уравнениям термодинамики идеального газа дает результаты, весьма близкие к действительным. [10]
Расчет компрессоров с конечным давлением сжатия до 10 МПа по уравнениям термодинамики идеального газа дает результаты, близкие-к действительным. [11]
Расчет компрессоров с конечным давлением сжатия до 100 кГ1смг по уравнениям термодинамики идеального газа дает результаты, весьма близкие к действительным. [12]
Расчет компрессоров с конечным давлением сжатия до 10 МПа по уравнениям термодинамики идеального газа дает результаты, весьма близкие к действительным. [13]
![]() |
Схема многоступенчатого компрессора.| Индикаторная диаграмма трехступенчатого компрессора ( а и изображение процесса сжатия в Т, s - диаграмме ( б. [14] |
Теория компрессорных машин, обладающая практически приемлемой точностью, основывается на термодинамике идеального газа. [15]