![]() КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Термодинамические параметры состояний. Ее основные понятия и определенияЕе основные понятия и определения. Предмет термодинамики. Некоторые показатели мировой энергетики Предмет общей энергетики. Природные источники энергии и производство на их основе полезной энергии, прежде всего электрической. Органические топлива: · ядерная энергия (урана, плутония); · энергия солнца; · энергия ветра; · энергия биомассы; · энергия земных глубин; · энергия морских волн. Возобновляемые и не возобновляемые. К возобновляемым относятся: энергия солнца, гидроэнергия, энергия ветра, энергия волн, энергия приливов и отливов. К не возобновляемым относятся: ядерная энергия (энергия урана), химическая энергия, энергия топлив. Мировая выработка электроэнергии 90-х: 58%- электроэнергия вырабатывалась на ТЭС. 25%- на ГЭС. 17%- на АЭС. 1%- другие станции. В России: 70%±2% -ТЭС 16% - атомные электростанции. 14%-16% - ГЭС. В Норвегии: 99% - ГЭС Во Франции: 73%- АЭС
Термодинамика - раздел физики, изучающий законы превращения различных форм энергии. Техническая термодинамика изучает взаимопревращения тепловой и механической энергии, свойства веществ, участвующих в процессах. Термодинамический метод обладает особенностями: 1.дедукционный подход в исследовании. 2.термодинамический метод является феноменологическим. Термодинамическая система - макроскопическая система, состоящая из большого количества микрочастиц. Термодинамической системой может быть любое тело. Рабочее тело – термодинамическая система, чаще газ или пар, предназначена для преобразования теплоты в работу. Реальный газ состоит из молекул конечных размеров, взаимодействующих между собой. Идеальный газ состоит из молекул с объемами равными нулю, невзаимодействующими между собой. Теплота – энергия перехода то есть передача или превращение, если переход осуществляется в результате неупорядоченного движения микрочастиц. Работа – энергия перехода, если переход осуществляется в результате направленного движения макрочастиц. Теплота нетождественна тепловой энергии; работа нетождественна механической энергии. Энергия тепловая или механическая термодинамической системы, определяется состоянием этой системы, являющейся функцией состояния. Теплота и работа являются функциями процесса. Теплота: Удельная теплота: Работа термодинамической системы:
Работа 1кг вещества:
Термодинамические параметры состояний – физические величины. Характеризующие состояния термодинамической системы.
Параметры состояния: 1. внешние 2. внутренние Внешними параметрами являются координаты термодинамической системы, скорость движения в пространстве.
Внутренние параметры организуют состояние термодинамической системы: 1.термодинамические 2. калорические
(теплота парообразования) Внутренние параметры состояния: 1.экстенсивние - зависят от размеров термодинамической системы(m,v,внутренняя энергия) 2. интенсивные – не зависят от размеров термодинамической системы. (плотность, удельные величины). Основными параметрами состояния газа являются: 1.абсолютное давление P 2.абсолютная температура T 3.абсолютный объем V
1) P,Па
2) T,K шкала Цельсия 00- таяние льда 1000- кипение воды шкала Кельвина шкала Реомюра шкала Фаренгейта шкала Ренкина
Температура - есть мера нагретости вещества, то есть мера интенсивности теплового движения микрочастиц. Абсолютная температура пропорциональна кинетической энергии микрочастиц.
3) Нормативные условия – условия, при которых основные параметры состояния газа принимают следующие значения. Основные параметры состояния газа, связаны между собой уравнениями состояния: Уравнения состояния идеального газа, уравнение Клапейрона – Менделеева.
где
Уравнение Ван-дер-Ваальса:
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 343; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |