Все процессы могут быть разделены на равновесные и неравновесные

Равновеснымназывается процесс, при осуществлении которого система

проходит через непрерывный ряд равновесных состояний. Следовательно, при протекании равновесного процес­са в каждый данный момент давление и температура во всех частях системы одинаковы.

Неравновесным называется процесс, при протекании которого система не находится в состоянии рав­новесия. При осуществлении такого процесса давление и тем­пература в различных областях системы могут быть неодина­ковы.

Реальные процессы, протекающие в технических устройствах, в принципе являются неравновесными. Это объяс­няется тем, что изменение состояния системы, представляющее собой термодинамический процесс, может быть осуществлено только посредством внешнего воздействия путем нарушения равновесия. Однако можно представить такие условия проте­кания реальных процессов, когда они становятся практически равновесными(квазиравновесными, т.е. как бы равновесными). Очевидно, что для этого нарушения равновесия в системе должны быть бесконечно ма­лыми; последнее может быть достигнуто медленным изменением состояния систем, т. е. медленным протеканием процесса.

Рассмотрим для примера сжатие газа в цилиндре с помощью поршня. При движении поршня в первую очередь будут сжи­маться слои газа, которые непосредственно прилегают к поверх­ности поршня. Следовательно, давление в этих слоях газа будут выше среднего давления газа в цилиндре. Поэтому в процессе сжатия давление газа в цилиндре является неодинаковым и сам про­цесс неравновесным. Передача этого, вызванного перемещением поршня, изменения давления происходит с конечной скоростью, равной скорости звука. Если скорость перемещения поршня wn мала по сравнению со скоростью звука а, то давление в каж­дый данный момент будет успевать выравниваться по всему объ­ему цилиндра и процесс будет квазиравновесным. Наоборот, при соизмеримых значениях wn и а процесс будет неравновесным. Таким образом, равновесный процесс является предельным слу­чаем неравновесного при стремлении скорости последнего к ну­лю. Замена реального процесса равновесным позволяет для его исследования использовать термодинамические уравнения и ме­тоды анализа, что дает весьма плодотворные результаты и ча­сто очень точные.

1.5. Теплоемкость и факторы на неё влияющие

Виды теплоемкости

Теплоемкость – это количество теплоты, поглощаемой телом (газом), при повышении его температуры на один градус Цельсия.

Удельная теплоемкость – это теплоемкость 1 кг вещества. Она обозначается символом «с» и имеет размерность Дж/(кг∙К).

Мольная теплоемкость – это теплоемкость 1 моля вещества

μ, Дж/(моль∙К).

Истинная теплоемкость Все процессы могут быть разделены на равновесные и неравновесные - student2.ru (1.4)

– это бесконечно малое количество теплоты Все процессы могут быть разделены на равновесные и неравновесные - student2.ru , необходимое для нагрева 1 кг вещества на бесконечно малую величину Все процессы могут быть разделены на равновесные и неравновесные - student2.ru .

Средняя теплоемкость газа в интервале температур от Т1 до Т2

Все процессы могут быть разделены на равновесные и неравновесные - student2.ru (1.5)

– это количество теплоты, подведенное к 1 кг вещества при изменении его температуры от Т1 до Т2.

Теплоемкость газов

Теплоемкость газов зависит от:

‒ типа термодинамического процесса (изохорный, изобарный, изотермический и др.);

‒ рода газа, т.е. от числа атомов в молекуле;

‒ параметров состояния газа (давления, температуры и др.).

Наши рекомендации