Cтраница 2
Из второго начала термодинамики следует, что тела, находящиеся в состоянии, способном понижать свою температуру ниже температуры окружающей среды ( за исключением аккумуляции естественного холода), не могут придти в такое состояние самопроизвольно, без предварительной затраты работы. Иными словами, тела, способные производить искусственное охлаждение, должны обладать запасом энергии и не могут давать эффект непрерывно. Таким образом, для осуществления непрерывного искусственного охлаждения необходима непрерывная затрата работы. При этом происходит перенос тепла от охлаждаемого тела к окружающей среде. [16]
Применение второго начала термодинамики к непрерывным системам связано с рассмотрением баланса энтропии, вклада внешних и внутренних факторов в ее изменение и их роли для характеристики процессов в непрерывной системе. [17]
Обоснование второго начала термодинамики по Карно - Клау-зиусу обладает двумя бесспорными достоинствами. [18]
Из второго начала термодинамики следует принцип запрета, сформулированный Клаузиусом: невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача энергии в форме тепла от холодного тела к горячему. [19]
Приложение второго начала термодинамики ограничено системами определенных размеров; на всю Вселенную этот закон не распространяется. [20]
Из второго начала термодинамики следует, что во всякой термодинамической системе энтропия S обладает следующими свойствами. [21]
![]() |
Холодильная машина.| Тепловой насос. [22] |
Из второго начала термодинамики следует, что существует определенная функция состояния термодинамической системы S, значение которой не меняется при равновесных адиабатических процессах. [23]
Формулировка второго начала термодинамики в виде утверждения о невозможности осуществления вечного двигателя второго рода не допускает такого обращения, по крайней мере в обычных условиях; другими словами, полное обращение процессов превращения работы в теплоту невозможно. Чтобы пояснить это, рассмотрим процесс, при котором вся производимая внешними телами работа переходит в тепло, отдаваемое затем некоторому телу. [24]
Значение второго начала термодинамики для теории тепловых двигателей заключается в том, что оно определяет степень полезного использования тепла в двигателе. [25]
Из второго начала термодинамики вытекает, как будет показано ниже, существование особого критерия необратимости, при помощи которого становится возможным количественно анализировать работу каждого из двигателей и тем самым находить пути осуществления рабочего процесса наиболее эффективным образом. [26]
Формулировка второго начала термодинамики при переходе к системам с переменным числом частиц не изменяется. [27]
Значение второго начала термодинамики состоит в том, что при переходе системы тел из одного определенного состояния в другое определенное состояние энтропии системы изменяется на вполне определенную величину, независимо от пути, по кото. [28]
Вариант второго начала термодинамики, предложенный Клаузиусом, аналогичен по своей форме второму рассмотренному нами утверждению. Он помогает понять, почему невозможно перевести всю тепловую энергию в работу, и многое другое, объясняет это количественно, и средством, которое позволяет измерять количество, служит энтропия, являющаяся чисто математической величиной. [29]
Формулировка второго начала термодинамики о существовании адиабатически недостижимых состояний также сохраняет свою силу. [30]