Cтраница 2
Поэтому одна из формулировок второго закона термодинамики предупреждает о невозможности построения такого двигателя. В отличие от вечного двигателя первого рода, создающего энергию из ничего, двигатель, действующий при наличии одного источника теплоты, называют вечным двигателем второго рода. [16]
Поэтому одна из формулировок второго закона термодинамики предупреждает о невозможности построения такого двигателя. В отличие от вечного двигателя первого рода, создающего энергию из ничего, двигатель, действующий при наличии одного источника тепла, называют вечным двигателем второго рода. [17]
Существует поэтому несколько формулировок второго закона термодинамики, в которых содержится термин энтропия. Так, например, формулировка этого закона Дифференциал энтропии есть полный дифференциал подчеркивает существование функции энтропии для равновесных систем и ее математические свойства. [18]
Исторически сложилось несколько формулировок второго закона термодинамики. Все они выражают одно и то же содержание, подмечая существование самопроизвольных и несамопроизвольных процессов и различие между ними. [19]
![]() |
Цикл Карно J в координатах Г-i. [20] |
Имеется целый ряд формулировок второго закона термодинамики, выражающих определенное свойство тепловой энергии в разных формах. Приводим две характерные формулировки. [21]
Неравенство (3.62) является формулировкой второго закона термодинамики для сплошной среды с памятью. [22]
В следующих трех формулировках второго закона термодинамики указывается на периодичность действия машины и периодичность процесса. [23]
Было предложено значительное число формулировок второго закона термодинамики. [24]
Для того чтобы получить формулировку второго закона термодинамики с учетом общей теории относительности, нужно привлечь принцип ковариантности И эквивалентности принцип см. ( 2 ], гл. [25]
Существует несколько эквивалентных друг другу формулировок второго закона термодинамики. [26]
Уравнение ( 8) представляет функциональную формулировку второго закона термодинамики. [27]
Это утверждение очень близко к формулировке второго закона термодинамики, предложенной Каратеодори. Теперь вернемся к доказательству того, что термодинамическая температура, определенная соотношением (1.5), пропорциональна температуре, определенной для случая идеального газа. [28]
Для отдельных частных и конкретных случаев формулировка второго закона термодинамики принимает несколько иной вид. Так, например, в применении к тепловым двигателям этот закон гласит: невозможна никакая периодически действующая машина, которая бы беспредельно совершала работу за счет отнятия теплоты от одного и того же источника тепла без пополнения его тепловой анергией. [29]
Для отдельных частных и конкретных случаев формулировка второго закона термодинамики принимает несколько иной вид. Так, например, в применении к тепловым двигателям этот закон гласит: невозможна никакая периодически действующая машина, которая бы беспредельно совершала работу за счет отнятия теплоты от одного и того же источника тепла без пополнения его тепловой энергией. [30]