теплота переданная газу положительна при каком процессе

Первый закон термодинамики.

Первое начало (первый закон) термодинамики — это закон сохранения и превращения энер­гии для термодинамической системы.

Согласно первому началу термодинамики, работа может совершаться только за счет теплоты или какой-либо другой формы энергии. Следовательно, работу и количество теплоты измеряют в одних единицах — джоулях (как и энергию).

Первое начало термодинамики было сформулировано немецким ученым Ю. Л. Манером в 1842 г. и подтверждено экспериментально английским ученым Дж. Джоулем в 1843 г.

Первый закон термодинамики формулируется так:

Изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе:

где ΔU — изменение внутренней энергии, A — работа внешних сил, Q — количество теплоты, переданной системе.

При любых процессах, происходящих в изолированной системе, ее внутренняя энергия остается постоянной.

Если работу совершает система, а не внешние силы, то уравнение (ΔU = A + Q) записывается в виде:

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 30555a40ab9ca0b34.25637379. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-30555a40ab9ca0b34.25637379. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 30555a40ab9ca0b34.25637379,

Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами.

Первое начало термодинамики может быть сформулировано как невозможность существования вечного двигателя первого рода, который совершал бы работу, не черпая энергию из какого-либо источника (т. е. только за счет внутренней энергии).

Следует помнить, что как работа, так и количество теплоты, являются характеристиками процесса изменения внутренней энергии, поэтому нельзя говорить, что в системе содержится опреде­ленное количество теплоты или работы. Система в любом состоянии обладает лишь определенной внутренней энергией.

Рассмотрим применение первого закона термодинамики к различным термодинамическим процессам.

Изохорный процесс.

Зависимость р(Т) на термодинамической диаграмме изображается изохорой.

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 00629455a40e583efd81.30894451. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-00629455a40e583efd81.30894451. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 00629455a40e583efd81.30894451

Изохорный (изохорический) процесс — термодинамический процесс, происходящий в систе­ме при постоянном объеме.

Изохорный процесс можно осуществить в газах и жидкостях, заключенных в сосуд с постоянным объемом.

При изохорном процессе объем газа не меняется (ΔV= 0), и, согласно первому началу термоди­намики теплота переданная газу положительна при каком процессе. 30555a40ab9ca0b34.25637379. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-30555a40ab9ca0b34.25637379. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 30555a40ab9ca0b34.25637379,

т. е. изменение внутренней энергии равно количеству переданного тепла, т. к. работа (А = рΔV=0) газом не совершается.

Источник

Первый закон термодинамики

На рис. 3.9.1 условно изображены энергетические потоки между выделенной термодинамической системой и окружающими телами. Величина Q > 0, если тепловой поток направлен в сторону термодинамической системы. Величина A > 0, если система совершает положительную работу над окружающими телами.

теплота переданная газу положительна при каком процессе. image001 13. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-image001 13. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка image001 13

Обмен энергией между термодинамической системой и окружающими телами в результате теплообмена и совершаемой работы

Если система обменивается теплом с окружающими телами и совершает работу (положительную или отрицательную), то изменяется состояние системы, т. е. изменяются ее макроскопические параметры (температура, давление, объем). Так как внутренняя энергия U однозначно определяется макроскопическими параметрами, характеризующими состояние системы, то отсюда следует, что процессы теплообмена и совершения работы сопровождаются изменением ΔU внутренней энергии системы.

Первый закон термодинамики является обобщением закона сохранения и превращения энергии для термодинамической системы. Он формулируется следующим образом:

Изменение ΔU внутренней энергии неизолированной термодинамической системы равно разности между количеством теплоты Q, переданной системе, и работой A, совершенной системой над внешними телами.

Соотношение, выражающее первый закон термодинамики, часто записывают в другой форме:

Количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами.

Первый закон термодинамики является обобщением опытных фактов. Согласно этому закону, энергия не может быть создана или уничтожена; она передается от одной системы к другой и превращается из одной формы в другую. Важным следствием первого закона термодинамики является утверждение о невозможности создания машины, способной совершать полезную работу без потребления энергии извне и без каких-либо изменений внутри самой машины. Такая гипотетическая машина получила название вечного двигателя (perpetuum mobile) первого рода. Многочисленные попытки создать такую машину неизменно заканчивались провалом. Любая машина может совершать положительную работу A над внешними телами только за счет получения некоторого количества теплоты Q от окружающих тел или уменьшения ΔU своей внутренней энергии.

Применим первый закон термодинамики к изопроцессам в газах.

1. В изохорном процессе (V = const) газ работы не совершает, A = 0. Следовательно,

Здесь U (T1) и U (T2) – внутренние энергии газа в начальном и конечном состояниях. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры (закон Джоуля). При изохорном нагревании тепло поглощается газом (Q > 0), и его внутренняя энергия увеличивается. При охлаждении тепло отдается внешним телам (Q 0 – тепло поглощается газом, и газ совершает положительную работу. При изобарном сжатии Q 0); поэтому его внутренняя энергия уменьшается (ΔU γ = const.

Это соотношение называют уравнением Пуассона. Здесь γ = Cp / CV – показатель адиабаты, Cp и CV – теплоемкости газа в процессах с постоянным давлением и с постоянным объемом. Для одноатомного газа

теплота переданная газу положительна при каком процессе. image003 29. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-image003 29. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка image003 29

теплота переданная газу положительна при каком процессе. image004 28. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-image004 28. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка image004 28

теплота переданная газу положительна при каком процессе. image005 31. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-image005 31. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка image005 31

Работа газа в адиабатическом процессе просто выражается через температуры T1 и T2 начального и конечного состояний:

Адиабатический процесс также можно отнести к изопроцессам. В термодинамике важную роль играет физическая величина, которая называется энтропией. Изменение энтропии в каком-либо квазистатическом процессе равно приведенному теплу ΔQ / T, полученному системой. Поскольку на любом участке адиабатического процесса ΔQ = 0, энтропия в этом процессе остается неизменной.

Адиабатический процесс (так же, как и другие изопроцессы) является процессом квазистатическим. Все промежуточные состояния газа в этом процессе близки к состояниям термодинамического равновесия. Любая точка на адиабате описывает равновесное состояние.

Не всякий процесс, проведенный в адиабатической оболочке, т. е. без теплообмена с окружающими телами, удовлетворяет этому условию. Примером не квазистатического процесса, в котором промежуточные состояния неравновесны, может служить расширение газа в пустоту. На рис. 3.9.3 изображена жесткая адиабатическая оболочка, состоящая из двух сообщающихся сосудов, разделенных вентилем K. В первоначальном состоянии газ заполняет один из сосудов, а в другом сосуде – вакуум. После открытия вентиля газ расширяется, заполняет оба сосуда, и устанавливается новое равновесное состояние. В этом процессе Q = 0, т.к. нет теплообмена с окружающими телами, и A = 0, т.к. оболочка недеформируема. Из первого закона термодинамики следует: ΔU = 0, т. е. внутренняя энергия газа осталась неизменной. Так как внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры, температура газа в начальном и конечном состояниях одинакова – точки на плоскости (p, V), изображающие эти состояния, лежат на одной изотерме. Все промежуточные состояния газа неравновесны и их нельзя изобразить на диаграмме.

Расширение газа в пустоту – пример необратимого процесса. Его нельзя провести в противоположном направлении.

Источник

Теплота переданная газу положительна при каком процессе

Над одноатомным идеальным газом проводится циклический процесс, показанный на рисунке. На участке 1–2 газ совершает работу теплота переданная газу положительна при каком процессе. 70b296f84a5695efcbd50b5217294665. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-70b296f84a5695efcbd50b5217294665. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 70b296f84a5695efcbd50b5217294665Дж. Участок 3–1 — адиабата. Количество теплоты, отданное газом за цикл холодильнику, равно теплота переданная газу положительна при каком процессе. b34d6f23db1536cfeb8e84ee52027e03. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-b34d6f23db1536cfeb8e84ee52027e03. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка b34d6f23db1536cfeb8e84ee52027e03Дж. Количество вещества газа в ходе процесса не меняется. Найдите работу теплота переданная газу положительна при каком процессе. 1694ea9d87ef97f1b79c32230b84b140. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-1694ea9d87ef97f1b79c32230b84b140. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 1694ea9d87ef97f1b79c32230b84b140газа на адиабате.

Согласно первому началу термодинамики, переданное газу тепло идет на изменение его внутренней энергии и на совершение работы против внешних сил: теплота переданная газу положительна при каком процессе. 8f65c85046fc37db8f566872839e03c3. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-8f65c85046fc37db8f566872839e03c3. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 8f65c85046fc37db8f566872839e03c3

Исследуем все участки цикла по отдельности. На участке 1-2 газ расширяется, совершая положительную работу теплота переданная газу положительна при каком процессе. 5336b755b025fc3b6178066f410e4d8d. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-5336b755b025fc3b6178066f410e4d8d. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 5336b755b025fc3b6178066f410e4d8dкроме того его температура растет, а значит, теплота переданная газу положительна при каком процессе. 10127eeb88e9d100cbc14a51566fb310. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-10127eeb88e9d100cbc14a51566fb310. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 10127eeb88e9d100cbc14a51566fb310и теплота переданная газу положительна при каком процессе. 3391e53f80525318e6c083a929d97e53. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-3391e53f80525318e6c083a929d97e53. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 3391e53f80525318e6c083a929d97e53следовательно, газ получает тепло.

На участке 2-3 объем газа не изменяется, давление, а значит, и температура газа уменьшаются. Поэтому теплота переданная газу положительна при каком процессе. 161470b6951d00d33ceb8aedc8893480. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-161470b6951d00d33ceb8aedc8893480. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 161470b6951d00d33ceb8aedc8893480 теплота переданная газу положительна при каком процессе. d05b7e83a70e3f1dc037c1a7b0290b7c. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-d05b7e83a70e3f1dc037c1a7b0290b7c. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка d05b7e83a70e3f1dc037c1a7b0290b7c теплота переданная газу положительна при каком процессе. 6c565471ea5dd66cf22bfaa3542fa420. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-6c565471ea5dd66cf22bfaa3542fa420. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 6c565471ea5dd66cf22bfaa3542fa420следовательно, газ отдает тепло холодильнику.

Участок 3-1, по условию, представляет собой адиабату, на этом участке газ не обменивается теплом с окружающей средой. Таким образом, все тепло, получаемое газом за цикл, передается ему на участке 1-2, а все тепло, отдаваемое им за цикл, отдается на участке 2-3.

Применим первое начало к участку 1-2: теплота переданная газу положительна при каком процессе. f32c10b20ae80486ab31e9d964b118e9. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-f32c10b20ae80486ab31e9d964b118e9. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка f32c10b20ae80486ab31e9d964b118e9Работе газа на диаграмме теплота переданная газу положительна при каком процессе. d927fd8f0f645e05b4dfaaee4927adf1. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-d927fd8f0f645e05b4dfaaee4927adf1. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка d927fd8f0f645e05b4dfaaee4927adf1соответствует площадь под графиком процесса: теплота переданная газу положительна при каком процессе. 385031edf7641f271fb4bdc58ffa2707. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-385031edf7641f271fb4bdc58ffa2707. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 385031edf7641f271fb4bdc58ffa2707Используя уравнение Клаперойна — Менделеева теплота переданная газу положительна при каком процессе. 3c0a38223dda12ffef2604551dd6166b. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-3c0a38223dda12ffef2604551dd6166b. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 3c0a38223dda12ffef2604551dd6166bдля изменения внутренней энергии на участке 1-2 имеем:

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 40e3e8b307ea1f704b5fbaa87e93a985. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-40e3e8b307ea1f704b5fbaa87e93a985. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 40e3e8b307ea1f704b5fbaa87e93a985

Применим теперь первое начало ко всему процессу в целом. Так как он представляет собой замкнутый цикл, то изменение внутренней энергии за весь процесс равно нулю. Работу газа за цикл можно найти как разность работ на участках 1-2 и 3-1:

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 966f3587d8ce3ed8d4f7104528493fd7. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-966f3587d8ce3ed8d4f7104528493fd7. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 966f3587d8ce3ed8d4f7104528493fd7

теплота переданная газу положительна при каком процессе. e0a66399374b0703368c9c707d8d6c68. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-e0a66399374b0703368c9c707d8d6c68. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка e0a66399374b0703368c9c707d8d6c68

Критерии оценивания выполнения заданияБаллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы:

I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном случае — уравнение Менделеева-Клапейрона, первое начало термодинамики и выражение для работы газа при адиабатном процессе):

III) проведены необходимые математические преобразования (допускается вербальное указание на их проведение) и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями);

IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины.

3
Правильно записаны необходимые положения теории и физические законы, закономерности, проведены необходимые преобразования и представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины. Но имеется один из следующих недостатков.

При ПОЛНОМ правильном решении лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), не отделены от решения (не зачёркнуты, не заключены в скобки, рамку и т. п.).

При ПОЛНОМ решении в необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) преобразования/вычисления не доведены до конца.

При ПОЛНОМ решении отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка.

2
Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа.

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

Источник

Первый закон термодинамики

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: работа в термодинамике, первый закон термодинамики, адиабатный процесс.

Начнём с обсуждения работы газа.

При расширении газа эта работа будет положительной (сила давления газа и перемещение поршня направлены в одну сторону). При сжатии работа газа отрицательна (сила давления газа и перемещение поршня направлены в противоположные стороны).

Работа газа в изобарном процессе

теплота переданная газу положительна при каком процессе. St10 01. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-St10 01. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка St10 01

Но — изменение объёма газа. Поэтому для работы газа при изобарном расширении мы получаем формулу:

теплота переданная газу положительна при каком процессе. St10 02. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-St10 02. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка St10 02

Рис. 2. Работа газа как площадь

Итак, формула выражает работу газа при постоянном давлении — как в процессе расширения газа, так и в процессе сжатия.

Работа газа в произвольном процессе

Но данный интеграл как раз и является площадью криволинейной трапеции (рис. 3 ):

теплота переданная газу положительна при каком процессе. St10 03. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-St10 03. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка St10 03

Рис. 3. Работа газа как площадь

Работа, совершаемая над газом

теплота переданная газу положительна при каком процессе. St10 04. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-St10 04. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка St10 04

Следовательно, работа поршня равна по модулю и противоположна по знаку работе газа:

Как мы знаем, существует лишь два способа изменения внутренней энергии тела: теплопередача и совершение работы.

Соотношение (3) называется первым законом термодинамики. Смысл его прост: количество теплоты, переданное газу, идёт на изменение внутренней энергии газа и на совершение газом работы.

Напомним, что величина может быть и отрицательной: в таком случае тепло отводится от газа. Но первый закон термодинамики остаётся справедливым в любом случае. Он является одним из фундаментальных физических законов и находит подтверждение в многочисленных явлениях и экспериментах.

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам

Напомним, что в изопроцессе остаётся неизменным значение некоторой величины, характеризующей состояние газа — температуры, объёма или давления. Для каждого вида изопроцессов запись первого закона термодинамики упрощается.

Всё подведённое к газу тепло идёт на совершение газом работы.

Всё тепло, переданное газу, идёт на изменение его внутренней энергии.

Адиабатный процесс

Процесс называется адиабатным, если он идёт без теплообмена с окружающими телами.

Адиабатный процесс совершается газом, находящимся в теплоизолированном сосуде. Такой сосуд препятствует всем видам теплопередачи: теплопроводности, конвекции, излучению. Пример теплоизолированного сосуда — термос.

Приблизительно адиабатным будет всякий процесс, протекающий достаточно быстро: в течение процесса теплообмен просто не успевает произойти.

В процессе адиабатного расширения газ совершает положительную работу, поэтому (работа совершается за счёт убыли внутренней энергии). Следовательно, газ охлаждается. Если заставить газ совершить достаточно большую работу, охладить его можно весьма сильно. Именно на этом основаны методы сжижения газов.

теплота переданная газу положительна при каком процессе. St10 05. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-St10 05. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка St10 05

Рис. 5. Сравнительный ход изотермы и адиабаты

В обоих процессах давление убывает с увеличением объёма, но в адиабатном процессе убывание идёт быстрее. Почему?

При изотермическом расширении давление падает потому, что уменьшается концентрация частиц газа, в результате чего удары частиц по стенкам сосуда становятся реже. Однако интенсивность этих ударов остаётся прежней: ведь температура газа не меняется — значит, не меняется и средняя кинетическая энергия его частиц.

А при адиабатном расширении, наряду с уменьшением концентрации частиц, падает также и температура газа. Удары частиц становятся не только более редкими, но и более слабыми. Вот почему адиабата убывает быстрее изотермы.

Источник

Первый закон термодинамики.

Первое начало (первый закон) термодинамики — это закон сохранения и превращения энер­гии для термодинамической системы.

Согласно первому началу термодинамики, работа может совершаться только за счет теплоты или какой-либо другой формы энергии. Следовательно, работу и количество теплоты измеряют в одних единицах — джоулях (как и энергию).

Первое начало термодинамики было сформулировано немецким ученым Ю. Л. Манером в 1842 г. и подтверждено экспериментально английским ученым Дж. Джоулем в 1843 г.

Первый закон термодинамики формулируется так:

Изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе:

где ΔU — изменение внутренней энергии, A — работа внешних сил, Q — количество теплоты, переданной системе.

При любых процессах, происходящих в изолированной системе, ее внутренняя энергия остается постоянной.

Если работу совершает система, а не внешние силы, то уравнение (ΔU = A + Q) записывается в виде:

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 30555a40ab9ca0b34.25637379. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-30555a40ab9ca0b34.25637379. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 30555a40ab9ca0b34.25637379,

Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами.

Первое начало термодинамики может быть сформулировано как невозможность существования вечного двигателя первого рода, который совершал бы работу, не черпая энергию из какого-либо источника (т. е. только за счет внутренней энергии).

Следует помнить, что как работа, так и количество теплоты, являются характеристиками процесса изменения внутренней энергии, поэтому нельзя говорить, что в системе содержится опреде­ленное количество теплоты или работы. Система в любом состоянии обладает лишь определенной внутренней энергией.

Рассмотрим применение первого закона термодинамики к различным термодинамическим процессам.

Изохорный процесс.

Зависимость р(Т) на термодинамической диаграмме изображается изохорой.

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 00629455a40e583efd81.30894451. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-00629455a40e583efd81.30894451. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 00629455a40e583efd81.30894451

Изохорный (изохорический) процесс — термодинамический процесс, происходящий в систе­ме при постоянном объеме.

Изохорный процесс можно осуществить в газах и жидкостях, заключенных в сосуд с постоянным объемом.

При изохорном процессе объем газа не меняется (ΔV= 0), и, согласно первому началу термоди­намики теплота переданная газу положительна при каком процессе. 30555a40ab9ca0b34.25637379. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-30555a40ab9ca0b34.25637379. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 30555a40ab9ca0b34.25637379,

т. е. изменение внутренней энергии равно количеству переданного тепла, т. к. работа (А = рΔV=0) газом не совершается.

Если газ нагревается, то Q > 0 и ΔU > 0, его внутренняя энергия увеличивается. При охлаждении газа Q 0) он совершает положительную работу (A’ > 0). Если газ отдает тепло окружающей среде Q < 0 и A’ < 0. В этом случае над газом совершается работа внешними силами. Для внешних сил работа положительна. Геометрически работа при изотермичес­ком процессе определяется площадью под кривой p(V).

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 9822555a40cfc43cc41.84953751. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-9822555a40cfc43cc41.84953751. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 9822555a40cfc43cc41.84953751

Изобарный процесс.

Изобарный процесс на термодинамической диаграмме изображается изобарой.

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 8174155a40bfe9d60e1.43843554. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-8174155a40bfe9d60e1.43843554. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 8174155a40bfe9d60e1.43843554

Изобарный (изобарический) процесс — термодинамический процесс, происходящий в системе с постоянным давлением р.

Примером изобарного процесса является расширение газа в цилиндре со свободно ходящим нагруженным поршнем.

При изобарном процессе, согласно формуле теплота переданная газу положительна при каком процессе. 30555a40ab9ca0b34.25637379. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-30555a40ab9ca0b34.25637379. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 30555a40ab9ca0b34.25637379, передаваемое газу количество теплоты идет на изменение его внутренней энергии ΔU и на совершение им работы A’ при постоянном давлении:

Работа идеального газа определяется по графику зависимости p(V) для изобарного процесса (A’ = pΔV).

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 6840755a40ebb385402.79895244. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-6840755a40ebb385402.79895244. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 6840755a40ebb385402.79895244

Для идеального газа при изобарном процессе объем пропорционален температуре, в реальных газах часть теплоты расходуется на изменение средней энергии взаимодействия частиц.

Адиабатический процесс (адиабатный процесс) — это термодинамический процесс, происходящий в системе без теплообмена с окружающей средой (Q = 0).

Адиабатическая изоляция системы приближенно достигается в сосудах Дьюара, в так называемых адиабатных оболочках. На адиабатически изолированную систему не оказывает влияния изменение температуры окружающих тел. Ее внутренняя энергия U может меняться только за счет работы, совершаемой внешними телами над системой, или самой системой.

Согласно первому началу термодинамики (ΔU = А + Q), в адиабатной системе

где A — работа внешних сил.

При адиабатном расширении газа А < 0. Следовательно,

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 9261855a40f00c21ce9.59609175. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-9261855a40f00c21ce9.59609175. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 9261855a40f00c21ce9.59609175,

что означает уменьшение температуры при адиабатном расширении. Оно приводит к тому, что дав­ление газа уменьшается более резко, чем при изотермическом процессе. На рисунке ниже адиабата 1-2, проходящая между двумя изотермами, наглядно иллюстрирует сказанное. Площадь под адиабатой численно равна работе, совершаемой газом при его адиабатическом расширении от объема V1, до V2.

Адиабатное сжатие приводит к повышению температуры газа, т. к. в результате упругих соударений молекул газа с поршнем их средняя кинетическая энергия возрастает, в отличие от расширения, когда она уменьшается (в первом случае скорости молекул газа увеличиваются, во втором — уменьшаются).

Резкое нагревание воздуха при адиабатическом сжатии используется в двигателях Дизеля.

В замкнутой (изолированной от внешних тел) термодинамической системе изменение внутрен­ней энергии какого-либо тела системы ΔU1 не может приводить к изменению внутренней энергии всей системы. Следовательно,

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 49660555a40f433ad2e2.08908562. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-49660555a40f433ad2e2.08908562. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 49660555a40f433ad2e2.08908562

Если внутри системы не совершается работа никакими телами, то, согласно первому закону термодинамики, изменение внутренней энергии любого тела происходит только за счет обмена теплом с другими телами этой системы: ΔUi = Qi. Учитывая теплота переданная газу положительна при каком процессе. 49660555a40f433ad2e2.08908562. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-49660555a40f433ad2e2.08908562. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 49660555a40f433ad2e2.08908562, получим:

теплота переданная газу положительна при каком процессе. 21647755a40f8681d455.20351357. теплота переданная газу положительна при каком процессе фото. теплота переданная газу положительна при каком процессе-21647755a40f8681d455.20351357. картинка теплота переданная газу положительна при каком процессе. картинка 21647755a40f8681d455.20351357,

Уравнение теплового баланса является математическим выражением закона сохранения энер­гии при теплообмене.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *