НА втори закон на термодинамиката е изследването на топлообмена при различни температури на телата с цел осигуряване на топлинно равновесие.
Индекс
Ентропията е пряко свързана с Понеделникзакон на термодинамикатаТака че нека поговорим за нея сега.
Ентропията означава разстройство, тук е форма. различен от организирането на система.
За да разберете по-добре, представете си три малки чаши и защо. под тези очила слагаме три жълти топки, а отгоре три топки. зелено.
Когато разклатите пота, топчетата се смесват, което прави началните им позиции претрупани. Трудно е обаче това. нека разклатим пота отново, те се връщат в точно началната позиция.
Следователно естественото състояние винаги е да увеличи разстройството на системата.
Ние също препоръчваме: обемно разширение.
Ентропията е концепция, разработена от. изследовател и инженер Никола Сади Карно.
В разгара на своите изследвания върху топлинната енергия e. механици той идентифицира, че може да топлинна машина с пълна ефективност.
Този закон се състои от разглежданото тук движение. тъй като материята работи, се превръща в топлина. Неговата единствена и основна. основата е в енергоспестяването.
И това опазване съществува като форма на топлина e. работа. Пестенето на енергия прави системата като цяло запазена e. в същото време прехвърляйте енергия.
Това означава, че енергията може да се увеличава, намалява и да остане постоянна при. в същото време, т.е. топлината се получава от сумата на работата и вариацията. вътрешна мощност.
Основата е резултат от вариацията на енергията. което е резултат от топлообмена с външната среда минус работата. изпълнен.
Когато топлообменът с околната среда е по-голям. от 0, системата ще получава топлина. Ако този топлообмен е по-малък от 0, o. системата ще загуби топлина.
Ако няма топлообмен, т.е. нула, системата. няма да получава или да губи топлина.
Ако работата е по-голяма от 0, откритото тяло ще има свое. разширена топлина. Ако тази работа е по-малка от 0, откритото тяло ще има свое. намалена топлина. Ако няма работа върху откритото тяло, неговата топлина става. постоянна.
Ако тази вътрешна енергийна вариация е по-голяма от 0, има повишаване на температурата. Ако дисперсията е по-малка от 0, намалява a. температура. Ако няма вариация, температурата е постоянна.
Следователно температурата има тенденция да се увеличава с нагряване. или работа.
Вижте следния пример:
Когато газовете се нагрят, машините започват да работят, като вършат работата си в завода. Газовете пропускат енергия вътре. на машините. Това води до увеличаване на обема на газовете.
И по този начин се задействат механизмите на машините, което кара машините да работят. Първият термодинамичен закон прави баланса. термична.
Температурата на тялото или веществото има своя собствена. влияние в зависимост от вашия материал. Температурата ще зависи от канала. топлинна, която те отличават.
Сега, когато разбирате как работи първият закон. на термодинамиката, да видим за втори закон на термодинамиката.
Вторият закон на термодинамиката е да се направи a. пренос на топлинна енергия. Този закон кара топлообмена да се изравнява. температурите
Представете си гореща чаша кафе, почти пара. Вие. бързате и трябва да изпиете това кафе сега. Слагате малко студено мляко. да се затопли.
Сега имаме кафе с мляко, най-голямото кафе. температура и млякото с по-ниска температура, тоест то достигна равновесие. термична.
Топлопреминаването спонтанно от по-голямо тяло. до най-малката, където топлината, осигурена от повишаването на температурата, не генерира топлина. превърнат в работа.
Не забравяйте, че вторият закон на термодинамиката е. свързан с ентропията.
В своето изследване, изучаващо термични машини на Карно. видяха, че те са спечелили по-голяма ефективност, отколкото са били прехвърлени топлина от. най-висока до най-ниска температура.
Този процес е необратим.
Фокусирайки се върху безпроблемната работа на машината, така че температурата й да не се повишава постоянно, трябва да е включена. дадено време, то се свежда до първоначалното състояние.
Този процес трябва да бъде цикличен. Според втори закон на термодинамиката.
В една и съща машина има работни температури. високи и други ниски работни температури.
Този цикъл, работещ по обратен начин, има тенденция да абсорбира топлината. Тази система се използва в двигатели, като хладилници.
Също така проверете: Третият закон на Нютон: действие и реакция
Рудолф Клаузиус, физик и математик, лорд Келвин. физик, математик и инженер и Макс Планк, немски физик. пряк път в създаването на втори закон на термодинамиката.
Топлинният поток преминава естествено от тялото към най-високия. температура за тялото с най-ниска температура. Ако това се обърне, това води до принудителна трансформация.
Това зависи от повече енергия, която се доставя за това. случва се.
Термичните машини, които работят в цикли, не могат да трансформират цялата топлинна енергия, тоест топлината, в механична енергия, тоест работят. Невъзможно е да има термомашини със 100% ефективност. Винаги ще има отхвърлената топлинна енергия за студения източник, тоест тяло с по-ниска температура. Ако източникът на студ за получаване на енергия не съществуваше, топлинната енергия на горещия източник нямаше да съществува.
Абонирайте се за нашия имейл списък и получавайте интересна информация и актуализации във вашата пощенска кутия
Благодаря, че се регистрирахте.