Очерк 6.
Электродинамика Максвелла
7.1. Состояние вопроса и постановка задачи 7.3. Теплота, внутренняя энергия и энтальпия газа 7.4. Температура, давление и уравнение состояния газа 7.5. Первое начало термодинамики 7.7. Второе начало термодинамики 7.8. Статистическое толкование энтропии 7.9. Термодинамические процессы 7.11. Эффективность преобразования теплоты Пример 7.1. Атмосферный двигатель
Очерк 8. Макроскопическая природа трения
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý
Ý Ý Ý Ý Ý |
[Главная][Презентация][Очерки][Статьи][Брошюра][Изобретения][Мой архив] 7.12. Рассеянная теплота Первый закон термодинамики (7.12) описывает количественно процесс теплообмена и, строго говоря, представляет собой развёрнутое определение теплоты (7.4) или (7.8). Согласно этому закону теплота, не преобразованная в работу в термодинамическом цикле, идёт на повышение внутренней энергии окружающей среды (внутренняя энергия рабочего тела в цикле сохраняется неизменной). Таким образом, внутренняя энергия окружающей среды есть теплота, которая по определению не может быть преобразована в работу (рассеянная теплота). Это обстоятельство в конечном счёте обуславливает справедливость второго закона термодинамики, исключающего возможность реализации вечного двигателя второго рода путём преобразования рассеянной теплоты в работу в термодинамическом цикле. Здесь проявляется прямая связь первого и второго законов термодинамики: игнорирование второго закона термодинамики непосредственно ведёт к нарушению первого.
Из
соотношения (7.24) следует, что эффективность преобразования теплоты в работу
тем выше, чем больше разнятся между собой температуры нагревателя и охладителя.
А эффективность преобразования теплоты во внутреннюю энергию окружающей среды
определяется соотношением Из сказанного следует, что процесс преобразования теплоты равновесной окружающей среды в работу принципиально возможен, но должен быть организован в два этапа: на первом этапе рассеянная теплота преобразуется во внутреннюю энергию какого-либо вещества, на втором этапе в результате химических или ядерных превращений это вещество может быть использовано как эффективное топливо для теплового двигателя. Такая схема энергообеспечения — с использованием природных кладовых топлива — и преобладает сегодня повсеместно на практике.
На
основании (7.14) и с учётом (7.24) находим величину, обратную термическому КПД и
называемую тепловым или отопительным коэффициентом:
Однако
рассчитывать на решение энергетической проблемы с помощью тех же тепловых
насосов [7] или других подобных устройств нет оснований: они вырабатывают
теплоту, требующую затраты работы и поэтому энергетически непригодную для
выполнения её. Из последнего соотношения следует, что величина работы,
затраченной в этих устройствах на производство теплоты, определяется выражением: [Главная][Презентация][Очерки][Статьи][Брошюра][Изобретения][Мой архив] |