Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Лекция 3. Второй закон термодинамикиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Первое начало термодинамики устанавливает существование у всякой системы однозначной функции состояния – внутренней энергии, которая не изменяется в отсутствии внешних воздействий при любых процессах внутри системы.
Второе начало термодинамики устанавливает существование у всякой равновесной системы другой однозначной функции состояния – энтропии, которая в отличие от внутренней энергии не изменяется у изолированной системы только при равновесных процессах и всегда возрастает при неравновесных в ней процессах. Второе начало термодинамики также является обобщением опытных данных. Как показывает опыт, в то время как превращения работы в теплоту может ограничиться изменением термодинамического состояния одного лишь теплополучающего тела (трение, электронагрев), при преобразовании теплоты в работу, наряду с охлаждением теплоотдающего тела происходит изменение термодинамического состояния других, участвующих в этом процессе, тел: или рабочего тела – при незамкнутом процесс, или других тел – при замкнутом круговом процессе, когда этим телам рабочее тело непременно отдает часть полученной им от нагревателя теплоты. В качестве «других тел» в тепловых машинах обычно служат холодильники.
Изменение состояния рабочего тела или отдача части теплоты рабочим телом другим телам (и изменение термодинамического состояния этих тел) при круговом процессе превращения теплоты в работу называется компенсацией. Результаты опытов показывают, что без компенсации ни одну калорию теплоты нельзя превратить в работу. В то же время работа в теплоту превращается полностью без всякой компенсации.
Устройство, которое без компенсации полностью превращало бы (работая циклически) теплоту в работу какого-либо тела назовем вечным двигателем второго рода.
Исходное положение второго закона термодинамики можно сформулировать следующим образом: «невозможен вечный двигатель второго рода», причем это утверждение не допускает обращения.
Если теплота превращается в работу, и за весь круговой процесс у какого-либо тела или у различных тел было взято положительное количество теплоты Второе начало термодинамики – совокупность двух независимых положений 1. 1. Приводит к установлению существования абсолютной температуры и энтропии. 2. (вместе с 1) устанавливает односторонний характер изменения энтропии при естественных процессах в замкнутых системах.
Второе начало термодинамики выражает закон о существовании энтропии у всякой равновесной системы и неубывании ее при любых ее процессах в изолированных и адиабатических изолированных системах.
По второму началу в природе возможны процессы, при которых превращения теплоты Q в работу W связано с компенсацией, и невозможны процессы, при которых такое превращение не сопровождается компенсацией. Это приводит к делению всех процессов в замкнутой системе на обратимые и необратимые.
Процесс перехода системы из состояния 1 в состояние 2 называется обратимым, если возвращение этой системы в исходное состояние из 2 в 1 можно осуществить без изменений в окружающих внешних телах.
Процесс перехода системы 1→2 называется необратимым, если обратный переход 2→1 невозможно осуществить без изменений в окружающих телах.
Всякий квазистатический процесс является обратимым, т.к. при таком процессе состояние системы в каждый момент полностью определяется внешними параметрами и температурой, и поэтому при равновесных изменениях этих параметров в обратном порядке система также в обратном порядке пройдет все состояния и придет в начальное состояние, не вызвав изменений в окружающих телах.
Все процессы, сопровождающиеся трением, являются необратимыми.
Мерой необратимости процесса в замкнутой системе является изменение энтропии. Однозначность энтропии приводит к тому, что всякий необратимый процесс является нестатическим.
Деление процессов на обратимые и необратимые относится лишь к изолированным системам в целом. 1. Процесс теплопередачи при конечной разности температур необратим, т.к. обратный переход связан с отнятием определенного количества теплоты у холодного тела, превращение его без компенсации в работу и затратой ее на увеличение энергии нагретого тела. Необратимость этого процесса видна также из того, что он нестатичен. 2. Расширение газа в пустоту необратимо, т.к. при этом не совершается работа, а сжать так газ, чтобы не совершить работу, невозможно. Произведенная же при сжатии работа идет на нагревание газа; чтобы газ не нагревался нужно отнять у него теплоту и превратить ее в работу, что невозможно без компенсации. 3. Процесс диффузии необратим. Если в сосуде снять перегородку между двумя различными газами, то каждый газ будет диффундировать в другой. Для разделения газов каждый из них нужно сжимать, чтобы они не нагревались, необходимо отнять у них теплоту и превратить ее в работу, что невозможно без изменения в окружающих телах.
Пусть из состояния 1 система равновесно переходит в состояние 2, получая из какого-либо тела положительное количество теплоты
Предполагая, что система из состояния 2 адиабатически может перейти в состояние 1, совершив работу
Складывая (1) и (2), получим:
Т.е. за весь круговой процесс была совершена работа Если при равновесном переходе системы из состояния 1 в состояние 2
Это неравенство указывает на отдачу системой за цикл количества теплоты Такой круговой процесс не противоречит второму началу термодинамики и, следовательно, возможен только при нестатическом адиабатическом возвращении системы из состояния 2 в состояние 1. Если бы процесс
Физический смысл принципа адиабатической недостижимости состоит в утверждении, что у всякой равновесной системы существует некоторая новая функция состояния σ, которая при равновесных адиабатических процессах не меняется σ=const. В этом можно убедиться, исходя из следующих соображений. Действительно, поскольку
Здесь Т.е. Пфаффова форма
Функция S, определяемая дифференциальным уравнением (4) называется энтропией, а независящая от выбора термометрического вещества температура Т – абсолютной температурой.
Неоднозначность (если бы) температуры показывает, что адиабаты
Невозможность вечного двигателя второго рода приводит к невозможности пересечения адиабат, т.е. к однозначности энтропии. Математически это выражается при любом круговом процессе:
Если рабочее тело совершает круговой процесс находясь все время в контакте с термостатом, то согласно (1) и (2)
Т.е. работа при изотермическом процессе равна нулю. Математически второй закон термодинамики можно записать в виде (4) или:
Это выражение сходно с выражением для
Интегральным уравнением второго начала для равновесных круговых процессов является равенство Клаузиуса:
При анализе квазистатических процессов понятие энтропии может быть уяснено следующими рассуждениями:
Вообще говоря (по первому началу термодинамики):
Но суммы (интегралы): Это указывает на существование некоторой однозначной функции состояния, изменение которой определяется этим интегралом и называется энтропией:
Глубокий смысл (статический) в статической физике. С молекулярной точки зрения энтропия S системы в данном состоянии характеризует вероятность этого состояния
Эмпирическая температура t определяется изменением (например, расширением) какого-либо термометрического вещества (спирт, ртуть и т.д.) и не годится как объективная мера интенсивности теплового движения.
Поэтому вводится абсолютная термодинамическая шкала температур. Величина абсолютной температуры Т не зависит от выбора термометрического вещества. По определению кельвин – 1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды. Вместе с тем, по Международной практической температурной шкале для тройной точки воды принята температура Формула перехода от практической к абсолютной шкале:
Абсолютный нуль Т=0К по шкале Цельсия равен
Коэффициентом полезного действия
По первому началу Где
Вычислим КПД цикла Карно состоящих из двух изотермических и двух адиабатических процессов.
На изотерме 1-2 теплота
И следовательно КПД цикла: Первая теорема Карно: КПД цикла Карно не зависит от природы рабочего вещества и предельных адиабат, а определяется только температурами нагревателя и холодильника.
Из (7) следует также, что влияние изменения температур
И т.к.
По второму началу термодинамики Если машина работает по некоторому циклу и получает при необратимом цикле то же количество теплоты
По своему назначению тепловые машины разделяются на три основных типа: 1 Тепловые двигатели – превращают теплоту в работу. 2 Тепловыенасосы (греющие машины) – за счет затраченной работы и отнятой при этом теплоты у среды (меньшей Т) нагревают тела более высокой Т. 3 Холодильныемашины – при затрате работы отнимают теплоту от охлаждаемого тела и передают окружающей среде. При непрерывном действии этих машин, рабочее тело в них совершает круговой процесс:(1) -прямой круговой процесс, (2) и (3) - обратный круговой процесс. В настоящее время широко применяется МГД метод преобразования энергии. Идея его состоит в том, что при сечении проводником линий индукции в нем возникает ЭДС. В МГД – генератор, проводником является плазма (
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.009 с.) |