Уравнение - термодинамика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Учти, знания половым путем не передаются. Законы Мерфи (еще...)

Уравнение - термодинамика

Cтраница 1


Уравнения термодинамики позволяют связать между собой различные свойства рабочих тел. Причем наиболее простые соотношения позволяют получить характеристические функции.  [1]

Уравнения термодинамики позволяют решить ряд важнейших задач в области физической химии и биологии. Так, например, пользуясь только одним первым принципом, мы могли разобрать важнейшие основания теории питания и обмена.  [2]

Уравнения термодинамики позволяют связать между собой различные свойства рабочих тел. Причем наиболее простые соотношения позволяют получить характеристические функции.  [3]

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.  [4]

В уравнения термодинамики в качестве параметра входит термодинамическая температура. Доказано, что значение термодинамической температуры совпадает со значением ее по шкале абсолютной идеально-газовой температуры.  [5]

Универсальность уравнений термодинамики, описывающих равновесия для идеальных растворов, сохраняется, если в них произвести замену концентраций термодинамическими активностями. Активность - это такая функция от концентрации раствора, которая позволяет связать разные свойства раствора друг с другом без изменения простой формы соответствующих термодинамических уравнений. Таким же свойством обладает летучесть, которая заменяет давление в уравнениях теории растворов или газовых равновесий.  [6]

Своеобразие уравнений термодинамики обусловлено тем, что приращение количества подведенного тепла не выражается полным дифференциалом. В то же время дифференциал дЕ подведенной энергии всегда является полным дифференциалом, пока мы рассматриваем, как это имело место в примерах предыдущих параграфов, склерономные системы.  [7]

Число уравнений реологической термодинамики для течения в объеме и в поверхности раздела, в том числе для элек-трозаряженных и магнитозаряженных жидкостей, можно продолжить; экспериментально-теоретическая и практическая значимость их очевидна.  [8]

Пользуясь уравнениями термодинамики, можно подсчитать для той или иной реакции величину константы равновесия Кр, которая указывает на количественные соотношения и концентрации веществ, принимающих участие в данном равновесии, по существу определяя направление реакции.  [9]

Входящие в уравнения термодинамики Q и W означают, как следует из предыдущего, не способ передачи, а энергию, полученную системой соответствующим способом; часто их, однако, называют просто теплотой и работой и говорят о превращении теплоты в работу и наоборот.  [10]

Для вывода уравнений термодинамики мы обладаем пока недостаточными средствами.  [11]

12 Влияние температуры. [12]

Рассчитанное из уравнений термодинамики значение работы сжатия обычно оказывается меньше фактической работы сжатия на величину, зависящую от скорости сжатия и объемной вязкости материала. Хотя для большинства обычных жидкостей и газов разность эта очень мала, в полимерных материалах она должна была бы быть во многих случаях весьма существенна. Однако до сих пор величина этой разности не рассчитана вследствие отсутствия данных по объемной вязкости расплавов полимеров.  [13]

Основные законы и уравнения термодинамики необратимых процессов были установлены в результате обобщения классической термодинамики и закономерностей известных линейных процессов. Помимо такого индуктивного пути возможен и другой путь изложения термодинамики необратимых процессов, при котором ее уравнения дедуктивно получаются из некоторого общего принципа как для неравновесных процессов общего типа, так и для процессов некоторого ограниченного класса. В механике и электродинамике такой путь хорошо известен.  [14]

Рассмотрев все члены уравнения термодинамики ( работа внешних сил специально не рассматривалась, так как косвенно она затрагивалась при анализе процессов, приводящих к изменению объема системы), можно сделать следующие выводы.  [15]



Страницы:      1    2    3