그만큼 열역학 에너지 전달 시스템에 대해 연구하고 있으며 모든 에너지는 일종의 일과 열을 발생시키기 때문에 방대한 연구 분야입니다.
열역학 에너지 교환 열량이 측정되는 물리학에 의해 연구됩니다.
특히 산업혁명의 황금기부터 기계를 개선하고자 하는 연구원들이 만들었습니다.
이러한 연구는 자동차 엔진, 냉장고, 열 기계에서 수행되었으며 광석 및 석유 파생물을 변형시키는 공정도 연구되었습니다.
열역학에는 열이 일이 되는 방식과 그 반대의 방식을 제어하는 법칙이 있습니다.
또한 다음을 권장합니다. 열 팽창
인덱스
이 법칙 열역학 에너지 절약의 원리를 연구합니다. 그 안에서 시스템은 파괴되거나 생성되지 않고 변형될 뿐입니다.
누군가가 펌프를 사용하여 팽창 가능한 물체를 부풀릴 때 물체에 공기를 강제로 밀어 넣는 힘을 사용합니다. 운동 에너지는 피스톤을 하강시키는 것입니다.
그러나 이 에너지 중 일부는 환경으로 손실되는 열로 변합니다.
열 전달은 자발적으로 수행되며 항상 뜨거운 물체에서 차가운 물체로, 그 반대는 절대 아닙니다. 열 에너지 전달 과정은 되돌릴 수 없습니다.
이 법칙에서는 열이 다른 형태의 에너지로 통합적으로 변환되지 않습니다. 열은 에너지의 분해된 형태입니다.
제로 법칙 열역학 열평형을 얻기 위한 조건을 연구합니다. 이러한 조건 중에는 더 크거나 더 작은 열전도율을 결정하는 재료의 영향이 있습니다.
이 법칙에서 물체 A가 물체 B와 접촉하여 열적 평형 상태에 있고 이 물체 A도 물체 C와 평형 상태에 있으면 물체 B는 물체 C와 평형을 이룰 것입니다.
온도가 다른 두 물체가 접촉하면 더 뜨거운 물체가 더 차가운 물체로 열을 전달합니다. 온도를 균일화하여 열 평형을 만듭니다.
그것은 법 제로의 이름을 가지고 있습니다. 열역학 이미 제1법칙과 제2법칙이 존재하는 두 법칙을 이해하는 것이 중요하기 때문입니다.
제2법칙의 기초를 결정하는 절대기준점을 확립하기 위해 연구한다. 열역학, 즉 엔트로피로.
물리학자 발터 헤르만 네른스트(Walther Hermann Nernst)는 온도가 0인 순수한 물질은 엔트로피가 거의 0이 될 수 없다는 것을 연구하고 결정했습니다.
이러한 이유로 많은 물리학자들은 다음 법칙을 고려합니다. 열역학 법이 아니라 규칙.
이 열역학 시스템에는 서로 관련된 하나 또는 여러 개의 몸체가 있습니다. 우주와 그것을 둘러싼 환경은 시스템의 외부 환경을 나타냅니다. 이 시스템은 개방, 폐쇄 또는 격리로 정의됩니다.
개방형 시스템에서는 시스템과 외부 환경 사이에 질량과 에너지의 전달이 있습니다. 닫힌 상태에서는 에너지 전달(열)이 있고 고립된 상태에서는 교환이 없습니다.
현미경 하에서의 거동은 액체 및 고체와 같은 다른 물리적 상태보다 이해하기 쉽습니다.
가스에서 입자는 무질서하게 움직이며 충돌 시에만 상호 작용합니다. 입자 사이에서 발생하는 이러한 충돌은 탄성으로 간주되며 매우 짧은 시간 동안 지속됩니다.
닫힌 시스템에서 이상 기체는 압력, 부피 및 온도의 양을 포함하는 거동을 가지고 있다고 가정합니다.
압력(p)은 용기 내부의 가스 입자의 움직임에 의해 만들어집니다. 용기 내부에서 기체가 차지하는 공간은 부피(v)이고 온도(t)는 기체 입자의 운동 에너지와 관련이 있습니다.
내부 에너지는 가스가 겪는 변형이 어떻게 일어나는지 측정하는 데 도움이 됩니다. 이 양은 입자의 온도 및 운동 에너지의 변화와 관련이 있습니다.
이상적인 기체는 원자의 한 종류에 의해 형성되며, 기체의 온도에 비례하는 내부 에너지를 갖는다.
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이상 기체의 등온 변환에서 곱 p V는 일정하고 33,240J의 가치가 있습니다. 완전 기체 상수는 8.31J/mol입니다. K이고 기체의 몰수는 n=5이다. 이 과정에서 가스는 외부 매체로부터 2,000J의 열을 받습니다. 결정:
a) 가스가 팽창 또는 압축되는 경우
b) 공정의 온도;
c) 가스의 내부 에너지 변화
d) 변환에서 수행된 작업.
여기에서 해결된 운동: https://youtu.be/7vZnpMwFlZE
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