Cтраница 2
![]() |
Схема распределения теплоты, подводимой к газу при нагревании. [16] |
Теплота, затрачиваемая на увеличение внутренней энергии газа, в свою очередь делится на две части. Другая часть расходуется на внутреннюю работу газа, необходимую для преодоления сил сцепления между молекулами при расширении газа от нагревания; эта теплота увеличивает потенциальную энергию газа. [17]
![]() |
Схема распределения тепла, подводимого к газу при нагревании. [18] |
Теплота, затрачиваемая на увеличение внутренней энергии газа, в свою очередь делится на две части. [19]
Эта работа приводит к увеличению внутренней энергии упругого тела, обусловленной деформацией. [20]
Величина аи всегда положительна из-за увеличения внутренней энергии при расширении и эта часть дифференциального эффекта всегда дает понижение температуры газа при дросселировании. [21]
Какое количество теплоты расходуется на увеличение внутренней энергии и на совершение работы расширения. [22]
Часть теплоты парообразования расходуется на увеличение внутренней энергии, связанное с совершением работы против сил взаимного притяжения молекул. [23]
Эта теплота необходима только для увеличения внутренней энергии газа, так как при нагревании объем газа не изменяется и никакой работы против внешних сил не совершается. [24]
![]() |
Работа расширения газа при различных процессах. [25] |
Эта теплота идет только на увеличение внутренней энергии газа. [26]
Эта энергия частично затрачена на увеличение внутренней энергии шара при ударе о землю. [27]
Энергия возбуждения, проявляющаяся как увеличение внутренней энергии ядра, в точности равна энергии, потерянной падающим нейтроном. Таким образом, сумма кинетической энергии излученного нейтрона и бомбардируемого ядра ( после столкновения) отличается от полной кинетической энергии системы перед столкновением точно на величину энергии возбуждения. [28]
Член - рА есть скорость увеличения внутренней энергии. [29]
![]() |
Теплоемкости при 25 С. [30] |