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 |
Линейная термодинамика – первый закон ОнзагераСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Рассмотрим произвольную неравновесную систему, через которую проходит несколько различных потоков Ij . Раз имеются потоки, значит, есть причины, их вызывающие – термодинамические силы Xj. Как связаны потоки с силами в общем случае неизвестно, представим эту зависимость следующим образом
Термодинамические силы вызывают потоки, которые являются индикаторами неравновесности. В отсутствие сил система самопроизвольно релаксирует к равновесию, какое бы не было ее начальное состояние. Пусть силы малы, система отклонена от равновесия незначительно (области II и III диаграммы Бокштейна). Тогда функцию F(Xj) можно представить в виде ряда Тейлора, разложив ее вблизи состояния равновесия по Xj
Уравнение (4.7) является первым постулатом линейной термодинамики, которая была развита в работах Л. Онзагера в 30-х годах 20-го столетия. С тех пор оно носит его имя – первый закон Онзагера. 1-ый закон Онзагера показывает, что при малых отклонениях от равновесия термодинамические потоки линейно зависят от термодинамических сил, причем на каждый поток влияют все силы, присутствующие в рассматриваемой системе. Коэффициенты Тот факт, что потоки (термодинамические потоки в неравновесной термодинамике – Ij) пропорциональны некоторым движущим силам (термодинамическим силам - Хк), хорошо известно. Существуют эмпирические законы: Закон диффузии (закон Фика) - поток i-го компонента пропорционален градиенту его концентрации (при этом Di – коэффициент диффузии):
Закон теплопроводности (закон Фурье) – поток тепла пропорционален градиенту температуры (при этом l - коэффициент теплопроводности):
Закон электропроводности (закон Ома) – поток носителей заряда пропорционален градиенту потенциала электрического поля φ (при этом ω – коэффициент электропроводности):
В этих законах потоки линейно зависят от градиентов (концентрации, температуры, потенциала электрического поля), которые и являются причинами появления потоков. Значит, сравнивая эмпирические законы с первым законом Онзагера можно предположить, что именно градиенты скалярных величин – ci, T, φ – являются основными составляющими термодинамических сил Xk, в результате которых возникают векторные потоки Ii, IQ и Ie. Кроме указанных, известны и другие аналогичные законы, установленные опытным путем для различных необратимых процессов. Все они также характеризуются линейными соотношениями между причиной (силой) и следствием (потоком). Значит, Онзагеру удалось обобщить эмпирические законы и получить для них общее выражение (4.7), которое легло в основу линейной термодинамики в качестве первого постулата. Дополнительно 1-ый закон Онзагера указывает на то, что существуют также перекрестные линейные связи между силами и потоками – например, возможно появление диффузионного потока вещества при наличии в системе градиента (перепада) температуры. Действительно, такие эффекты имеют место, они обнаружены в опытах (эффект возникновения потока вещества в результате неоднородности температурного поля называется термодиффузия). Для более ясного понимания характера термодинамических величин, которые используются в 1-ом законе Онзагера, рассмотрим пример использования этого закона для простой механической системы. Пусть тело массой m движется с трением прямолинейно по направлению x под действием силы F (т.е. мы рассматриваем диссипативную механическую систему). Будем считать, как это часто делается в задачах механики, что сила трения пропорциональна скорости движения. Тогда уравнение движение можно записать в следующей форме
где
Полученное уравнение движения можно сравнить с 1-ым законом Онзагера, записанным для наличия в системе одной силы, вызывающей один поток - I = LX . Сопоставление этих уравнений приводит к сопоставлению величин: термодинамический поток соответствует скорости - термодинамическая сила – механической силе - коэффициент Онзагера обратно пропорционален коэффициенту трения - Таким образом, закон Онзагера оказывается справедливым для диссипативной механической системы. При этом термодинамическая сила равна механической (ньютоновской) силе (обозначим ее - XN).
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 46; 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 - 216.73.216.146 (0.008 с.) |