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) |
Вакуум и методы его получения
Опр. 3.4.3. Вакуумом называется состояние газа, при котором средняя длина свободного пробега сравнима или больше характерного линейного размера сосуда. В котором газ находится. Виды вакуума: 1. низкий ; 2. средний ; 3. высокий ; 4. сверхвысокий . Газ в этом состоянии наз. ультраразреженным. Используются для создания тепловой изоляции. Методы получения вакуума: 1. вакуумные насосы 2. диффузионные насосы (рабочее вещество – ртуть или масло)-для получения высокого вакуума, применяют вместе с форвакуумными насосами Опр. 3.4.3. Теплоемкость есть физическая величина, численно равная теплоте, необходимой для нагревания тела (системы) на один кельвин: , (3.4.3.) где теплота, подведенная к телу при повышении его температуры на . Опр.3.4.4. Теплоемкостью (истинной теплоемкостью) C тела называется отношение элементарного количества тепла, сообщенного телу в каком-либо процессе, к соответствующему изменению температуры тела: . (3.4.4.) Теплоемкость зависит от массы тела, его химического состава, термодинамического состояния и вида процесса сообщения тепла. Опр. 3.4.5. Киломольная (молярная) теплоемкость есть физическая величина, численно равная теплоте, необходимой для нагревания одного киломоля вещества на 1 К: . (3.4.5.) Молярная теплоемкость смеси газов, состоящей из компонентов: . (3.4.6.) Опр.3.4.6. Удельной теплоемкостью с называется теплоемкость единицы массы однородного вещества. Измеряется количеством теплоты, необходимой для нагревания единицы массы вещества на 1К:. (3.4.7.) Удельная теплоемкость смеси газов, состоящей из компонентов: . (3.4.8.) Для однородного тела массы , (3.4.9.) Киломольная теплоемкость и удельная теплоемкость связаны соотношением . (3.4.9’.) Опр.3.4.7. Средней теплоемкостью С тела в интервале температур от T1 до Т2 > T1 называется отношение тепла Q, необходимого для повышения температуры тела от T1 до Т2 к разности температур Т2 - T1: (3.4.10.) Элементарное количество тепла , сообщаемое телу для изменения его температуры от Т до , равно Теплоемкость газов различна в зависимости от процесса. Поэтому различают:
удельная теплоемкость . (3.4.11’.)
удельная теплоемкость . (3.4.13’.) Отношение теплоемкости газа при постоянном давлении к теплоемкости его при постоянном объеме: . (3.4.14.) Уравнение Роберта Майера. Разность киломольных теплоемкостей газов при постоянном давлении и постоянном объеме равна универсальной газовой постоянной: . (3.4.15.) Внутренняя энергия идеального газа равна сумме средних кинетических энергий всех молекул, входящих в состав газа:, (3.4.16.) где средняя кинетическая энергия одной молекулы. Внутренняя энергия идеального газа пропорциональна абсолютной температуре и определяется по формуле (3.4.17.) или , (3.4.17’.) где теплоемкость одного киломоля газа при постоянном объеме.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3219; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |