Для связи в whatsapp +905441085890

Давление как внешний параметр. Энтальпия

Давление как внешний параметр. Энтальпия
Давление как внешний параметр. Энтальпия

Давление как внешний параметр. Энтальпия

  • В качестве основных переменных, определяющих состояние системы (газ, жидкость), часто гораздо удобнее использовать не объем V и температуру m, а давление p и температуру m. уравнения, представляющие первый принцип, можно легко преобразовать в следующие variables.

To сделайте это, добавьте и вычитайте Vdp в правой части уравнения dQ — dE + p dV. И затем… Д(Е + рv) — в ДП-йй. Давайте введем новую функцию состояния-yttalpy (также называемую тепловой функцией, количеством тепла) вместо энергии. (1.55) II-E + pV. (1.56) Эта функция использует параметры P и t для замены энергии системы.

Конкретные тела (материалы) описывают посредством математических моделей, которые представляют собой наборы определяющих уравнений; в состоянии термодинамического равновесия в качестве определяющих уравнений выступают уравнения состояния. Людмила Фирмаль

Выражение (1.55) можно переписать следующим образом: dQ = dH-Vdp. (1.57) Физический смысл энтальпии можно легко понять следующим образом: Используйте цилиндр с поршнем, заполненным газом(Рис. 1).Сила Р (внешнее давление) действует на единицу площади поршня. мы рассматриваем р как внешний параметр, учитываем систему расширения, наше тело (газ) и поршень с нагрузкой.

  • Энергия Потому что E *этой системы равна энергии тела E плюс потенциальная энергия нагрузки П= phS-pV поршня、 Е * — е + Ил = е + рv =Н. Таким образом, энтальпия I будет равна энергии системы расширения[7].Работа, выполняемая системой расширения is-Vdp.

Действительно, работа выполнена без (1.58) (1.59) Снятие нагрузки с ДП на высоте L: В ДП-Ш ДП. Таким образом, формула(1.57) является общей формулой 1 — го принципа системы расширения, a = p и A = — V. теплоемкость при постоянном давлении просто выражается Интальной скоростью. +(1.60) И что отсюда понятно (1.61)

Теория устанавливает общие законы, которым подчиняются все тела. Людмила Фирмаль

Результаты, указанные в пункте, указывают на то, что одна и та же величина (давление, например) рассматривается как внутренний или внешний параметр в зависимости от описания проблемы и того, что относится к»рассматриваемой системе»и»внешнему учреждению».

Смотрите также:

Квазистатические (обратимые) процессы  Обратимое адиабатическое расширение или сжатие тела
Теплоемкость Применение первого начала к стационарному течению газа или жидкости. Процесс Джоуля — Томсона