Студопедия

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)

Основные понятия и определения термодинамики

Принцип построения термодинамики

В основу термодинамики положены 2 основных закона (начала), установленных опытным путем:

1. Закон сохранения и превращения энергии – I закон термодинамики.

2. Закон, определяющий направление протекания термодинамического процесса –

II закон термодинамики.

I закон термодинамики характеризует количественную сторону процессов превращения энергии;

II закон термодинамики характеризует качественную сторону (направленность) процессов, происходящих в физических системах.

Термодинамическая система – совокупность материальных тел, обменивающихся энергией друг с другом, и с окружающей средой.

Объект термодинамического исследования называется системой, а все, что не включено в систему, но может взаимодействовать с ней, называется окружающей средой.

Пример ТД системы – газ, находящийся в цилиндре с поршнем. Окружающая среда- цилиндр и поршень, воздух, который окружает их, стены помещения, где находится цилиндр с поршнем.

В технической термодинамике изучаются системы, осуществляющие взаимное превращение теплоты и работы. Обычно это газы и пары. Их называют рабочими телами.

Рабочее тело – макроскопическое тело, состоящее из большого числа частиц, т.е. это вещества, изменяющие свой объем в процессе подвода и отвода тепла.

Открытая ТД система- система, которая может обмениваться со средой веществом. Примеры открытых систем – потоки газа или пара в трубопроводах.

Закрытая (замкнутая) система – система, не обменивающаяся с внешней средой ни энергией, ни веществом.

Теплоизолированная (адиабатная) система- система, которая не может обмениваться теплом с окружающей средой. Пример адиабатной системы – газ, находящийся в сосуде, стенки которого покрыты идеальной тепловой изоляцией, исключающей теплообмен между заключенным в сосуде газом и окружающими телами.

Однородная система – система, имеющая во всех своих частях одинаковый состав и физические свойства.

Гомогенная система – однородная система, внутри которой нет поверхностей раздела (лед, вода, газы).

Гетерогенная система – система, состоящая из нескольких макроскопических частей, с различными физическими свойствами, отделенных одна от другой поверхностями раздела (лед и вода, вода и пар).

Фазы – гомогенные части системы, отделенные от остальных частей поверхностями раздела.

Вещество может находиться в трех состояниях – твердом, жидком и газообразном. Наиболее удобным является газообразное, так как в этом состоянии тело обладает наибольшей способностью к расширению при нагревании (при расширении совершается работа).

Термодинамический процесс – совокупность изменений состояния ТД системы при переходе из одного равновесного состояния в другое.

Равновесное состояние – состояние, при котором во всех точках его объема давление, температура и удельный объем одинаковые. Если процесс проходит через равновесное состояние, то он называется равновесным (теплообмен, диффузия).

Неравновесные процессы - процессы, при протекании которых система не находится в состоянии равновесия. Например, при быстром расширении газа в цилиндре под поршнем или при быстром сжатии газа температура и давление в различных точках объема рабочего тела не одинаковые, то есть находятся в неравновесном состоянии.

В термодинамике различают следующие процессы: изобарные, изохорные, изотермические, адиабатные и политропные.

Замкнутый (круговой) процесс- процесс, при котором система возвращается в исходное состояние (используется для анализа работы тепловых двигателей и машин).

Свойства вещества могут быть интенсивными и экстенсивными.

Интенсивные свойства – свойства, не зависящие от количества вещества в системе (давление, температура).

Экстенсивные свойства – свойства, зависящие от количества вещества. Пример экстенсивных свойств – объем, который изменяется в данных условиях пропорционально количеству вещества: объем 10 кг вещества будет в 10 раз больше, чем объем 1 кг. Интенсивные свойства, определяющие состояние тела или группы тел (термодинамической системы) – называют термодинамическими параметрами состояния тела (системы).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Предмет и метод термодинамики | ЛЕКЦИЯ № 2
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 775; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.