Для связи в whatsapp +905441085890

Первый закон термодинамики в физике

Первый закон термодинамики

Первое начало (первый закон) термодинамики это закон сохранения и превращения энергии для термодинамической системы. Согласно ему, работа может совершаться только за счёт теплоты или какой-либо другой формы энергии. Следовательно, работу и количество теплоты измеряют в одних единицах — джоулях (как и энергию).

Первый закон термодинамики был сформулирован немецким учёным Ю. Л. Майером в 1842 г. и подтверждён экспериментально английским учёным Дж. Джоулем в 1843 г.
Изменение внутренней энергии системы при переходе её из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе:

Первый закон термодинамики в физике
(2.23)

где Первый закон термодинамики в физике — изменение внутренней энергии, А — работа внешних сил, Первый закон термодинамики в физике — количество теплоты, переданное системе.
Из (2.23) следует закон сохранения внутренней энергии. Если систему изолировать от внешних воздействий, то Первый закон термодинамики в физике и Первый закон термодинамики в физике, а следовательно, и Первый закон термодинамики в физике.

При любых процессах, происходящих в изолированной системе, её внутренняя энергия остаётся постоянной.
Если работу совершает система, а не внешние силы, то уравнение (2.23) записывается в виде:

Первый закон термодинамики в физике
(2.24)

где Первый закон термодинамики в физике — работа, совершаемая системой Первый закон термодинамики в физике.
Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение её внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами.

Первое начало термодинамики может быть сформулировано как невозможность существования вечного двигателя первого рода, который совершал бы работу, не черпая энергию из какого-либо источника (т. е. только за счёт внутренней энергии).
Действительно, если к телу не поступает теплота Первый закон термодинамики в физике, то работа Первый закон термодинамики в физике согласно уравнению (2.24), совершается только за счёт убыли внутренней энергии Первый закон термодинамики в физике. После того как запас энергии окажется исчерпанным, двигатель перестаёт работать.

Следует помнить, что как работа, так и количество теплоты — характеристики процесса изменения внутренней энергии, поэтому нельзя говорить, что в системе содержится определённое количество теплоты или работы. Система в любом состоянии обладает лишь определённой внутренней энергией.

Рассмотрим применение первого закона термодинамики к различным термодинамическим процессам.

Изохорный (изохорический) процесс — термодинамический процесс, происходящий в системе при постоянном объёме. Его можно осуществить в газах и жидкостях, заключённых в сосуд с постоянным объёмом.
При изохорном процессе объём газа не меняется Первый закон термодинамики в физике, и, согласно первому началу термодинамики (см. уравнение (2.24)),
Первый закон термодинамики в физике
т. е. изменение внутренней энергии равно количеству переданного тепла, т. к. работа Первый закон термодинамики в физике газом не совершается (рис. 77).
Если газ нагревается, то Первый закон термодинамики в физике и Первый закон термодинамики в физике, его внутренняя энергия увеличивается. При охлаждении газа Первый закон термодинамики в физике и Первый закон термодинамики в физике внутренняя энергия уменьшается.

Изотермический процесс — это термодинамический процесс, происходящий в системе при постоянной температуре.
Поскольку при изотермическом процессе внутренняя энергия газа не меняется (см. формулу (2.21)), Первый закон термодинамики в физике, то всё переданное газу количество теплоты идёт на совершение работы: Первый закон термодинамики в физике.
При получении газом теплоты Первый закон термодинамики в физике он совершает положительную работу Первый закон термодинамики в физике. Если газ отдаёт тепло окружающей среде Первый закон термодинамики в физике и Первый закон термодинамики в физике. В этом случае над газом совершается работа внешними силами. Для внешних сил работа положительна. Геометрически работа при изотермическом процессе определяется площадью под кривой Первый закон термодинамики в физике (см. рис. 76, б).

Первый закон термодинамики в физике
Рис. 77

Изобарный (изобарический) процесс — термодинамический процесс, происходящий в системе с постоянным давлением Первый закон термодинамики в физике. Примером изобарного процесса является расширение газа в цилиндре со свободно ходящим нагруженным поршнем.
При изобарном процессе, согласно формуле (2.24), передаваемое газу количество теплоты идёт на изменение его внутренней энергии Первый закон термодинамики в физике и на совершение им работы Первый закон термодинамики в физике при постоянном давлении: Первый закон термодинамики в физике.
Работа идеального газа определяется по графику зависимости Первый закон термодинамики в физике для изобарного процесса (рис. 76, а) Первый закон термодинамики в физике. Для идеального газа объём пропорционален температуре, в реальных газах часть теплоты расходуется на изменение средней энергии взаимодействия частиц.
Адиабатический процесс (адиабатный процесс) — это термодинамический процесс, происходящий в системе без теплообмена с окружающей средой Первый закон термодинамики в физике.

Адиабатическая изоляция системы приближенно достигается в сосудах Дьюара, в так называемых адиабатных оболочках. На адиабатически изолированную систему не оказывает влияния изменение температуры окружающих тел. Её внутренняя энергия Первый закон термодинамики в физике может меняться только за счёт работы, совершаемой внешними телами над системой, или самой системой.
Согласно первому началу термодинамики Первый закон термодинамики в физике, в адиабатной системе
Первый закон термодинамики в физике, где Первый закон термодинамики в физике — работа внешних сил.
При адиабатном расширении газа Первый закон термодинамики в физике. Следовательно,
Первый закон термодинамики в физике что означает уменьшение температуры при адиабатном расширении. Оно приводит к тому что давление газа уменьшается более резко, чем при изотермическом процессе.

На рис. 78 адиабата 1-2, проходящая между двумя изотермами, наглядно иллюстрирует сказанное. Площадь под адиабатой численно равна работе, совершаемой газом при его адиабатическом расширении от объёма Первый закон термодинамики в физике до Первый закон термодинамики в физике.

Адиабатное сжатие приводит к повышению температуры газа, т. к. в результате упругих соударений молекул газа с поршнем их средняя кинетическая энергия возрастает, в отличие от расширения, когда она уменьшается (в первом случае скорости молекул газа увеличиваются, во втором — уменьшаются).
Резкое нагревание воздуха при адиабатном сжатии используется в двигателях дизеля.

Первый закон термодинамики в физике
Рис. 78

Эта лекция взята со страницы лекций по всем темам предмета физика:

Предмет физика

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Количество теплоты в физике
Работа в термодинамике в физике
Уравнение теплового баланса в физике
Второй закон термодинамики в физике