Термодинамика

17 Апреля 2011 в 00:56, лекция

Термодина́мика (греч. θέρμη — «тепло», δύναμις — «сила») — раздел физики, изучающий соотношения и превращения теплоты и других форм энергии. В отдельные дисциплины выделились химическая термодинамика, изучающая физико-химические превращения, связанные с выделением или поглощением тепла, а также теплотехника. В термодинамике имеют дело не с отдельными молекулами, а с макроскопическими телами, состоящими из огромного числа частиц. Эти тела называются термодинамическими системами.

Термодинамика

13 Декабря 2011 в 20:18, лабораторная работа

Идеальный газ — математическая модель газа, в которой предполагается, что потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению с их кинетической энергией. Между молекулами не действуют силы притяжения или отталкивания, соударения частиц между собой и со стенками сосуда абсолютно упруги, а время взаимодействия между молекулами пренебрежимо мало по сравнению со средним временем между столкновениями.

Термодинамика

12 Декабря 2014 в 15:52, реферат

Iшкi энергия туралы түсiнiк. Макроденелерд механикалық энергиямен қатар, өздерiнiң iштерiне тұйықталған энергияға ие. Ол – iшкi энергия. Ол барлық энергетикалық түрленулердiң балансына кiредi. Механикалық жұмыс жасамай-ақ денелердi қыздырғанда, олардың iшкi энергиясы ұлғаяды. Iшкi энергияның механикалық энергияға айналуының керi процесi болатыны сөзсiз. Молекулалық-кинетикалық теория көзқарасынан макроскопиялық дененiң iшкi энергиясы барлық молекулалардың ретсiз қозғалыстарының кинетикалық энергиялары мен олардың бiр-бiрiмен өзара әсерiнiң потенциалдық энергияларының қосындысына тең.

Основы термодинамики

27 Декабря 2011 в 15:53, контрольная работа

1. Термодинамические процессы идеальных газов. Изображение процессов в p,v – диаграмме.

Законы термодинамики

04 Января 2012 в 14:51, доклад

Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии для тепловых процессов – устанавливает связь междуколичеством теплоты Q, полученной системой, изменением ΔU ее внутренней энергии и работой A, совершенной над внешними телами

Основы термодинамики

17 Февраля 2012 в 21:43, реферат

Чем глубже проникают исследователи в тайны природы, тем больше стираются границы между отдельными областями науки и тем труднее дать точное определение и разграничение отдель¬ных дисциплин. Это в полной мере относится к предмету термо¬динамики. Рассматривая взаимные превращения тепла и различ¬ных видов энергии, термодинамика представляет собой дисцип-лину, или скорее даже метод, который очень широко использует¬ся физиками, химиками и исследователями в других областях науки для установления внутренней связи между различными яв¬лениями природы и обобщения накопленного экспериментально¬го материала.

Развитие термодинамики

17 Марта 2012 в 01:21, контрольная работа

Термодинамика - раздел прикладной физики или теоретической теплотехники, в котором исследуется превращение движения в теплоту и наоборот. В термодинамике рассматриваются не только вопросы распространения теплоты, но и физические и химические изменения, связанные с поглощением теплоты веществом, а также, наоборот, выделение теплоты в ходе физических и химических превращений.

Второй закон термодинамики

10 Декабря 2011 в 10:49, контрольная работа

В настоящее время теплосиловые и тепловые установки получили широкое распространение в различных отраслях народного хозяйства. На промышленных предприятиях они составляют основную важнейшую часть технологического оборудования.
Наука, изучающая методы использования энергии топлива, законы процессов изменения состояния вещества, принципы работы различных машин и аппаратов, энергетических и технологических установок, называется теплотехникой.

Второй закон термодинамики

13 Января 2013 в 13:22, реферат

Второе начало термодинамики, устанавливает существование энтропии как функции состояния макроскопической системы и вводит понятие абсолютной термодинамической температуры. Утверждает, что все процессы, протекающие с конечной скоростью, в принципе необратимы, и дает термодинамические критерии для определения направленности процессов. Вместе с первым началом термодинамики - основа классической, или феноменологической, термодинамики, которую можно рассматривать как развитую систему следствий этих двух начал.

Основы химической термодинамики

05 Апреля 2011 в 14:19, лекция

Термодинамика - наука, изучающая взаимные переходы теплоты и работы в равновесных системах и при переходе к равновесию. Химическая термодинамика - раздел физической химии, в котором термодинамические методы применяются для анализа химических явлений: химических реакций, фазовых переходов и процессов в растворах.

Химическая термодинамика и кинетика

15 Ноября 2011 в 09:11, контрольная работа

Очевидно, что механические модели могут успешно применяться только в определенных границах. Например, классическая механика, по поводу которой и высказывался Лаплас, перестает строго выполняться как в микромире (там работают законы квантовой механики, в том числе принцип неопределенности), так и в космических масштабах (там необходимо использовать формулы теории относительности). Но при четком понимании границ применимости математических методов и физических моделей ими можно успешно пользоваться в химии.

Первый закон термодинамики, закон Пауля

19 Декабря 2012 в 20:23, контрольная работа

Первое начало термодинамики было сформулировано в середине XIX века в результате работ немецкого учёного Ю. Р. Майера, английского физика Дж. П. Джоуля и немецкого физика Г. Гельмгольца. Согласно первому началу термодинамики, термодинамическая система может совершать работу только за счёт своей внутренней энергии или каких-либо внешних источников энергии. Первое начало термодинамики часто формулируют как невозможность существования вечного двигателя первого рода, который совершал бы работу, не черпая энергию из какого-либо источника.

Концепция необратимости и термодинамика

05 Декабря 2010 в 16:31, реферат

Рассматривая законы движения в классической и квантовой механике, мы не обращали внимания на характер времени, посредством которого описываются процессы изменения в этих теориях. Время в них выступало в качестве особого параметра, знак которого можно менять на обратный. Действительно, если заданы начальное состояние системы, т.е. начальные ее координаты и импульсы, и известны уравнения движения, то в механике можно вполне однозначно определить любое ее состояние как в будущем, так и прошлом.

Термодинамика процессов синтеза полимеров

25 Января 2013 в 01:01, лекция

В данной работе мы остановимся на тех физических процессах, которые сопровождают образование полимеров: выделение тепла и связанное с этим явление тепло-массоообмена, изменение гидродинамической ситуации, повышение вязкости системы, т.е мы отметим возможную степень использования данных по термодинамике, кинетике химических процессов, тепло- и массо-переносу при разработке и обслуживании реальных технологических процессов синтеза полимеров.

Законы термодинамики и их практическое значение

06 Декабря 2010 в 23:31, доклад

Термодинамика - дедуктивная наука. Её основные успехи могут быть охарактеризованы тем, что она позволяет получить множество различных соотношений межу величинами, определяющими состояние тел, опираясь на весьма общие электрические законы - начала-термодинамики.

История становления и развития термодинамики как науки

03 Мая 2012 в 18:32, реферат

Термодинамика представляет собой единое, логически построенное учение, базирующееся на основных принципах, которые принято называть началами или законами термодинамики. Эти законы представляют собой эмпирически найденные положения, которые не выводятся из других законов.

Термодинамика. Статистические закономерности в природе. Энтропия

20 Ноября 2012 в 22:16, реферат

Вокруг нас происходят явления, внешне весьма косвенно связанные с механическим движением. Это явления, наблюдаемые при изменении температуры тел, представляющих собой макросистемы, или при переходе их из одного состояния (например, жидкого) в другое (твердое либо газообразное). Такие явления называются тепловыми. Тепловые явления играют огромную роль в жизни людей, животных и растений.

Термодинамика. Статистические закономерности в природе. Энтропия

20 Ноября 2012 в 22:14, реферат

Вокруг нас происходят явления, внешне весьма косвенно связанные с механическим движением. Это явления, наблюдаемые при изменении температуры тел, представляющих собой макросистемы, или при переходе их из одного состояния (например, жидкого) в другое (твердое либо газообразное). Такие явления называются тепловыми. Тепловые явления играют огромную роль в жизни людей, животных и растений.

Контрольная работа по дисциплине "Молекулярная физика и термодинамика"

19 Января 2015 в 23:50, контрольная работа

Задача № 4.1
При проведении ремонтных работ в гараже с объёмом воздуха V0 = 40 м3 случайно был разбит флакон с четырёххлористым углеродом объёмом V = 0,1 л, который полностью испарился. Плотность четырёххлористого углерода 0 = 0,8103 кг/м3. Считать, что вентиляция отсутствует. Определить количество четырёххлористого углерода в 1 м3 воздуха. Есть ли опасность для здоровья людей находящихся в гараже? Считать, что пары четырёххлористого углерода смертельно опасны при вдыхании 5 - 10 мин, если его концентрация 315 мг/л, переносима при вдыхании в течение 0,5 – 1 час, если его концентрация 63 мг/л.
Задача № 4.2
Баллон с газом при температуре t1 = 27 С имеет давление p1 = 107 Па. Предельно допустимое давление газа p0 = 1,2107 Па. В результате возникновения пожара баллон с газом нагрелся до температуры t2 = 100 С. Определить давление газа в нагретом баллоне. Есть ли опасность взрыва?