Теоретические основы термодинамики

Плазма – электронно-ионное состояние, непрерывно излучающее и поглощающее фотоны, которое соответствует температуре данного вещества. Давление газов, формируемое их молекулами и кластерами как одно из наиболее важных понятий термодинамики макромира.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 04.02.2019
Размер файла 523,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Определим температуру, которую формирует максимальная совокупность световых фотонов с максимальным радиусом вращения (максимальной длиной волны) равным .

. (74)

Не надо удивляться столь высокой температуре формируемой световыми фотонами с параметрами вблизи инфракрасной области. Закон Вина указывает лишь на то, что в зоне с такой температурой максимальное количество фотонов будет иметь радиус (длину волны) . Конечно, в этой зоне будут не только световые фотоны всех радиусов, но и инфракрасные и ультрафиолетовые фотоны (рис. 2). Однако, максимальное количество фотонов будет с радиусом .

Мы уже показали, что минимальную температуру формируют фотоны с радиусами . Вполне естественно, что возникает вопрос: почему не существует фотонов с большим радиусом?

Если бы мы представляли фотон, как волну, то ответ на поставленный вопрос мы бы никогда не получили, так как волна не имеет параметра, который бы позволил нам понять причины локализации фотона в пространстве и причины существования предела этой локализации. А вот радиус фотона, является естественным геометрическим параметром, позволяющим составить представление о причине существования предела локализации фотона (рис. 2).

Так как фотон (рис. 2) имеет форму близкую к кольцевой и так как он имеет массу в движении, то он может существовать в локализованном состоянии только при условии равенства между центробежной силой инерции и силой, сжимающей кольцо фотона. У нас остаётся одна возможность: признать, что силы, сжимающие фотон в процессе его движения со скоростью света и удерживающие его в локализованном состоянии, имеют магнитную природу. Вполне естественно, что величина этих сил зависит от массы фотона. Чем масса фотона больше, тем эти силы больше.

Из закона локализации фотона [1], [2]

(75)

следует, что с увеличением длины его волны (радиуса) его масса уменьшается. Таким образом, должен существовать предел равенства центробежных сил инерции и магнитных сил, действующих на кольцевую (рис. 2) модель фотона. Он обусловлен уменьшением сил, локализующих фотон в пространстве (рис. 2). В результате, достигнув этого предела, совокупность напряжённостей магнитных полей, локализующих фотон в пространстве, оказывается недостаточной, и вся структура фотона разрушается, а остатки магнитных полей растворяются в субстанции, из которой они и состоят и которую мы называем эфиром.

Итак, закон Вина (15), описывающий процесс формирования температуры, великолепно работает в реликтовом, инфракрасном и световом диапазонах фотонных излучений (старое название - электромагнитные излучения). Согласно этому закону радиусы фотонов (длины волн), совокупность которых формирует температуру, обратно пропорциональны величине температуры. Чем больше температура, тем меньше радиусы фотонов, которые формируют её.

Мы - перед вполне естественным следующим вопросом: чему равна максимально возможная температура плазмы и совокупность каких фотонов формирует её? Мы уже отметили, что современная наука не имеет ещё точного ответа на этот вопрос, поэтому попытка найти его - дело не простое.

Известно, что спектр излучения Солнца близок к спектру излучения абсолютно черного тела (рис. 1) с температурой Т=6000 К. Эти данные позволяют нам вычислить радиусы фотонов, формирующих температуру на поверхности Солнца. Они равны

. (76)

Это фотоны середины светового диапазона. Средняя величина температуры на поверхности Солнца, равная 6000 К, свидетельствует о том, что её формируют не самые энергоёмкие световые фотоны, радиусы (длины волн) которых равны и у нас возникает желание знать температуру, которую сформируют эти фотоны. Она равна . Это не так много, но достаточно чтобы плавился самый тугоплавкий металл вольфрам. Его температура плавления равна Т=3382 С, а кипения - Т=6000 С.

Конечно, если закон Вина работает в реликтовом, инфракрасном и световом диапазонах, то он должен работать в ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма диапазонах. Попытаемся проверить это.

Известно, что ультрафиолетовое излучение Солнца начинается с длины волны . Какую температуру может формировать совокупность таких фотонов? Закон Вина даёт такой ответ Так мало!

Однако, астрофизики считают, что голубые звёзды имеют на поверхности температуру до 80000К. В соответствии с законом Вина, по которому они определяют эту температуру, её формирует совокупность фотонов с радиусами . Это фотоны, примерно, середины ультрафиолетового диапазона (табл. 2).

А Франк - Каменецкий утверждает, что в недрах Солнца сжатая плазма имеет температуру свыше . При этой температуре, как он полагает, идут термоядерные реакции [5].

Вполне естественно, что температуру не могут формировать световые фотоны. Закон Вина позволяет нам определить радиусы (длины волн) фотонов, формирующих такую температуру. Они равны . Это фотоны средней зоны рентгеновского диапазона (табл. 2). И тут мы сразу вспоминаем рентгеноскопию. Все мы её проходили и никакого тепла не ощущали [5].

Допустим, что нас облучали рентгеновскими фотонами, соответствующими началу рентгеновского диапазона и имеющими радиусы (длины волн) . В соответствии с законом Вина совокупность этих фотонов должна формировать температуру . Да, в рентгенкабинетах нас облучают фотонами, которые могут формировать температуру более миллиона градусов, а мы не ощущаем её. Почему?

Если предположить, что рентгеновские аппараты генерируют не максимальную совокупность этих фотонов, а всего лишь 5% от максимальной совокупности, то они, согласно закону Вина, формируют температуру, равную 50000 К. Однако, мы её не ощущаем, проходя рентгеновское обследование. Это значит, что рентгеновские фотоны не формируют температуру, отождествляемую нами с привычным для нас теплом.

Конечно, физики обязаны были давно изучить этот вопрос, но они не сделали этого. В результате, мы до сих пор не знаем границу на шкале фотонных излучений, где заканчиваются фотоны, формирующие тепло и температуру в привычном для нас понимании и начинаются фотоны, совокупность которых не генерирует тепло.

Спектр абсолютно чёрного тела (рис. 1) с одной стороны ограничен фотонами, формирующими температуру от абсолютного нуля, а с другой стороны фотонами ультрафиолетового диапазона. Следовательно, существует граница фотонов, формирующих такую температуру среды, которую мы отождествляем с теплом. Все фотоны, имеющие радиусы (длины волн) меньшие, чем на этой границе, не формируют тепло в принятом нами понимании. Как же найти эту границу?

Из спектроскопии известно, что электроны взаимодействуют с протонами ядер атомов линейно и энергии их связи, примерно, одинаковые. С учетом этого мы можем взять энергию ионизации атома водорода. Она равна E=13,6 eV. Радиусы фотонов, имеющих такую энергию, равны Это фотоны невидимого ультрафиолетового диапазона. Совокупность этих фотонов формирует температуру .

Итак, граница между фотонами, которые формируют привычную для нас температуру, находится между ультрафиолетовым и рентгеновским диапазонами (табл. 2). Как найти точные параметры фотонов, которые определяют эту границу?

На нашем пути преграда. Суть её в том, что при последовательном удалении электронов из атомов энергии связи остающихся электронов с протонами ядер оказываются пропорциональными энергии ионизации атома водорода умноженной на квадрат количества электронов, удалённых из атома. Обусловлено это тем, что освободившийся протон ядра начинает взаимодействовать с соседним электроном и таким образом увеличивает его энергию связи с ядром, которая оказывается равной энергии фотонов излученных при этом. Возникает вопрос: с каким количеством протонов может взаимодействовать один электрон, уменьшая свою массу и не теряя устойчивость?

Нам известно, что наиболее энергоёмкие фотоны излучаются электронами водородободобных атомов. Это такие атомы, у которых остаётся один электрон на все протоны ядра. Электрон водородоподобного атома гелия имеет энергию ионизации, равную 54,41 eV. Фотоны с такой энергией находятся в ультрафиолетовом диапазоне. Они имеют радиусы . Это фотоны середины ультрафиолетового диапазона (табл. 2). Совокупность таких фотонов формирует температуру . Это уже не мало. Физический смысл этой температуры означает, что она соответствует началу формирования атома гелия и астрофизики подтверждают это.

Итак, перед нами проблема определения максимально возможной температуры и мы пока не знаем, как её решить. Есть ещё одно направление поиска. Если фотоны излучает электрон, то у него должен существовать предел потери массы, после которого он теряет устойчивость.

Возьмём для примера сотый химический элемент - Фермий. Если атом фермия станет водородоподобным, с одним электроном, то этот электрон, устанавливая связь со всеми 100 протонами ядра излучит фотон с энергией, равной произведению энергии ионизации атома водорода на квадрат номера химического элемента. E=13,6x100x100=136000eV. Радиус этого фотона будет равен . Это фотон рентгеновского диапазона, который, как мы уже установили, не генерирует тепло в принятом у нас понимании.

Вполне естественно, что описанное событие не может произойти, так как существует предел уменьшения массы электрона, после которого он должен терять устойчивость и растворятся в эфире.

Итак, максимально возможную температуру, которую мы отождествляем с теплом, формируют фотоны ультрафиолетового или начала рентгеновского диапазона, но точные параметры этих фотонов мы ещё не знаем.

Различия термодинамик макро - и микромира.

Следующим важным понятием Термодинамики макромира является понятие давление газов, формируемое их молекулами и кластерами. Оно широко используется в математических моделях Термодинамики макромира, которые позволяют рассчитывать различные термодинамические процессы. Возникает вопрос: участвуют ли другие обитатели микромира в формировании давления?

Обратим внимание на формирование треска при появлении электрической искры. Поскольку её формируют фотоны, то треск при их появлении - следствие увеличения давления воздуха в зоне действия электрической искры. Из этого следует, что фотоны участвуют в формировании давления в воздухе. Достоверность этого факта усиливают фотоны, рождающиеся при грозовых молниях. Раскаты грома многократно мощнее треска электрической искры. Это является следствием почти одновременного рождения неисчислимого количества световых фотонов, формирующих молнии и почти мгновенного расширения воздуха в зоне их рождения.

Из этого следует вопрос: в чём суть повышения давления в воздухе при одновременном излучении большого количества фотонов? Ответ элементарен. Фотоны излучают электроны, радиусы которых равны [1], [2]

(77)

термодинамика ионный плазма молекула

Средний радиус световых фотонов . Разница между размером электрона и рождаемого им светового фотона пять порядков. Это и есть главная причина столь мощных грозовых раскатов в момент грозы. В этой причине и скрыто принципиальное отличие Термодинамики макромира от Термодинамики микромира. Давление газов - объектов макромира пропорционально их температуре, а давление, формируемое фотонами, обратно пропорционально температуре. В грозу нет в атмосфере температуры, подобной температуре пара в паровом котле, а давление, формируемое фотонами, многократно превышает давление нагретых газов и мощность громовых раскатов подтверждает это. Вполне естественно, что процессами формирования давления, обеспечивающего вылет пуль и снарядов, управляют законы термодинамики микромира, но не макромира, как считалось до сих пор. Уже доказано, что 2-й энергоблок СШГ массой более 2000тонн выстрелили фотоны, излучённые при синтезе молекул и кластеров воды, разорванных в щелях заслонок, регулирующих подачу воды к лопастям турбины. Если бы причиной аварии был гидроудар, то он сорвал бы лопатки, прикрывающие поступление воды к лопастям турбины и они разрушили бы эти лопасти, но они остались невредимы (рис. 6). Из этого следует, что 2-й энергоблок взлетел вверх в результате сформировавшегося огромного давления в его колодце. Это давление могли сформировать только фотоны, излучённые электронами при повторном синтезе молекул и кластеров воды, сорванных с лопаток, прикрывавших её доступ к лопастям турбины. Детальный анализ этого процесса в статье [10]. На этом мы останавливаем процесс сравнения Термодинамик макро - и микромира по известным причинам.

Рис. 6. Лопаток и сервоприводов нет, и лопасти турбины не повреждены

Вселенная заполнена фотонами и существует в фотонной среде. Длины волн фотонов, формирующих фотонную среду, изменяются от до . Температуру в любой зоне Вселенной формируют те фотоны, плотность которых максимальна в этой зоне. Минимальную температуру формирует совокупность фотонов с длиной волны . Длина волны фотонов, формирующих максимальную температуру, ещё не установлена.

Температурное равновесие Вселенной управляется законом равновесия температур. Он гласит: произведение температур и длин волн фотонов, формирующих её в любых двух точках Вселенной, - величина постоянная и равная

Первое начало термодинамики полностью ошибочно. Второе начало термодинамики макромира достоверно и заслуживает дальнейшего развития на основе новой научной информации о микромире.

Давление газов, согласно Термодинамики макромира, пропорционально температуре, а фотонное давление, согласно законов Термодинамики микромира, обратно пропорционально температуре.

Вся новая информация, изложенная здесь, уже готова к учебному процессу.

Литература

1. Канарёв Ф.М. Монография микромира.

2. Канарёв Ф.М. Ответы на вопросы о микромире.

3. Э.В. Шпольский. Атомная Физика. Том 1. М. 1963. 575с.

4. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики. «Высшая школа» М. 2001.

5. Франк -Каменский Д. А. Плазма -четвёртое состояние вещества. 4-е издание. М. «Атомиздат». 1975. 157 с.

6. Простой механический вечный двигатель. http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-39-37/693-2012-09-30-13-49-39

7. Реальный автономный источник электроэнергии. http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-39-37/622-2012-06-07-09-26-07

8. Первые модели вечных генераторов на изобретательском потоке. http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-39-37/695-2012-09-30-14-02-34

9. Нагревательный элемент с КПД=6. http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-39-37/715

10. Канарёв Ф.М. Ещё раз о Саяно-Шушенском взрыве. http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-39-37/695-2012-09-30-14-02-34

Приложение

Табл. 1. Спектр атома водорода

Номер энергетического уровня

Энергия возбуждения (eV)

Энергия связи электрона с ядром (eV)

1

-0.00000000000000075

13.59800000000000000

2

10.19849999999999872

3.39950000000000000

3

12.08711111111111168

1.51088888888888896

4

12.74812500000000000

0.84987500000000000

5

13.05408000000000000

0.54391999999999992

6

13.22027777777777664

0.37772222222222224

7

13.32048979591836672

0.27751020408163264

8

13.38553125000000000

0.21246875000000000

9

13.43012345679012352

0.16787654320987654

10

13.46202000000000000

0.13597999999999998

11

13.48561983471074304

0.11238016528925620

12

13.50356944444444416

0.09443055555555556

13

13.51753846153846016

0.08046153846153846

14

13.52862244897959168

0.06937755102040816

15

13.53756444444444416

0.06043555555555555

16

13.54488281249999872

0.05311718750000000

17

13.55094809688581376

0.04705190311418685

18

13.55603086419753216

0.04196913580246914

19

13.56033240997229824

0.03766759002770083

20

13.56400500000000000

0.03399500000000000

21

13.56716553287981824

0.03083446712018140

22

13.56990495867768576

0.02809504132231405

23

13.57229489603024384

0.02570510396975426

24

13.57439236111110912

0.02360763888888889

25

13.57624320000000000

0.02175680000000000

26

13.57788461538461440

0.02011538461538462

27

13.57934705075445760

0.01865294924554184

28

13.58065561224489728

0.01734438775510204

29

13.58183115338882304

0.01616884661117717

30

13.58289111111111168

0.01510888888888889

31

13.58385015608740864

0.01414984391259105

32

13.58472070312499968

0.01327929687500000

33

13.58551331496785920

0.01248668503213958

34

13.58623702422145280

0.01176297577854671

35

13.58689959183673600

0.01110040816326531

36

13.58750771604938240

0.01049228395061728

37

13.58806720233747200

0.00993279766252739

38

13.58858310249307648

0.00941689750692521

39

13.58905982905982976

0.00894017094017094

40

13.58950125000000000

0.00849875000000000

41

1 3.58991 076740035584

0.00808923259964307

42

13.59029138321995520

0.00770861678004535

43

13.59064575446187008

0.00735424553812872

44

13.59097623966942208

0.00702376033057851

45

13.59128493827160320

0.00671506172839506

46

13.59157372400756224

0.00642627599243856

47

13.59184427342689024

0.00615572657311000

48

13.59209809027777792

0.00590190972222222

49

13.59233652644731392

0.00566347355268638

50

13.59256080000000000

0.00543920000000000

51

13.59277201076508928

0.00522798923490965

52

13.59297115384615424

0.00502884615384615

53

13.59315913136347392

0.00484086863652545

54

13.59333676268861440

0.00466323731138546

55

13.59350479338842880

0.00449520661157025

56

13.59366390306122496

0.00433609693877551

57

13.59381471221914368

0.00418528778085565

58

13.59395778834720512

0.00404221165279429

59

13.59409365124964096

0.00390634875035909

60

13.59422277777777920

0.00377722222222222

61

13.59434560601988608

0.00365439398011287

62

13.59446253902185216

0.00353746097814776

63

13.59457394809775616

0.00342605190224238

64

13.59468017578125056

0.00331982421875000

65

13.59478153846153728

0.00321846153846154

66

13.59487832874196480

0.00312167125803489

67

13.59497081755401984

0.00302918244597906

68

13.59505925605536256

0.00294074394463668

69

13.59514387733669376

0.00285612266330603

70

13.59522489795918336

0.00277510204081633

71

13.59530251934140160

0.00269748065859948

72

13.59537692901234688

0.00262307098765432

73

13.59544830174516736

0.00255169825483205

74

13.59551680058436864

0.00248319941563185

75

13.59558257777777664

0.00241742222222222

76

13.59564577562326784

0.00235422437673130

77

13.59570652723899648

0.00229347276100523

78

13.59576495726495744

0.00223504273504274

79

13.59582118250280448

0.00217881749719596

80

13.59587531250000128

0.00212468750000000

81

13.59592745008382976

0.00207254991617132

82

13.59597769185008896

0.00202230814991077

83

13.59602612861082880

0.00197387138917114

84

13.59607284580498944

0.00192715419501134

85

13.59611792387543296

0.00188207612456747

86

13.59616143861546752

0.00183856138453218

87

13.59620346148764672

0.00179653851235302

88

13.59624405991735552

0.00175594008264463

89

13.59628329756343808

0.00171670243656104

90

13.59632123456790016

0.00167876543209877

91

13.59635792778649856

0.00164207221350078

92

13.59639343100189184

0.00160656899810964

93

13.59642779512082176

0.00157220487917678

94

13.59646106835672320

0.00153893164327750

95

13.59649329639889152

0.00150670360110803

96

13.59652452256944384

0.00147547743055556

97

13.59655478796896512

0.00144521203103412

98

13.59658413161182976

0.00141586838817160

99

13.59661259055198464

0.00138740944801551

100

13.59664020000000000

0.00135980000000000

101

13.59666699343201536

0.00133300656798353

102

13.59669300269127424

0.00130699730872741

103

13.59671825808275968

0.00128174191724008

104

13.59674278846153984

0.00125721153846154

105

13.59676662131519232

0.00123337868480726

106

13.59678978284086784

0.00121021715913136

107

13.59681229801729536

0.00118770198270591

108

13.59683419067215360

0.00116580932784636

109

13.59685548354515456

0.00114451645484387

110

13.59687619834710784

0.00112380165289256

111

13.59689635581527552

0.00110364418472527

112

13.59691597576530688

0.00108402423469388

113

13.59693507713994752

0.00106492286005169

114

13.59695367805478656

0.00104632194521391

115

13.59697179584121088

0.00102820415879017

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Первое начало термодинамики. Однозначность внутренней энергии как функции термодинамического состояния. Понятие энтропии. Второе начало термодинамики для равновесных систем. Третье начало термодинамики.

    лекция [197,4 K], добавлен 26.06.2007

  • История развития термодинамики. Свойства термодинамических систем, виды процессов. Первый закон термодинамики, коэффициент полезного действия. Содержание второго закона термодинамики. Сущность понятия "энтропия". Особенности принципа возрастания энтропии.

    реферат [21,5 K], добавлен 26.02.2012

  • Основные понятия. Температура. Первый закон термодинамики. Термохимия. Второй закон термодинамики. Равновесие в однокомпонентных гетерогенных системах. Термодинамические свойства многокомпонентных систем. Растворы. Химический потенциал.

    лекция [202,7 K], добавлен 03.12.2003

  • Первый закон термодинамики. Изотермический, изобарический, изохорический и адиабатический процессы. Первое начало термодинамики. Электролиты. Причины диссоциации. Факторы, влияющие на степень диссоциации. Электропроводность стекла при нагревании.

    реферат [1,1 M], добавлен 11.02.2009

  • Термодинамика - раздел физики об общих свойствах макроскопических систем с позиций термодинамических законов. Три закона (начала) термодинамики в ее основе. Теплоемкость газа, круговые циклы, энтропия, цикл Карно. Основные формулы термодинамики.

    реферат [1,7 M], добавлен 01.11.2013

  • История развития термодинамики, ее законы. Свойства термодинамических систем, виды основных процессов. Характеристика первого и второго законов термодинамики. Примеры изменения энтропии в системах, принцип ее возрастания. Энтропия как стрела времени.

    реферат [42,1 K], добавлен 25.02.2012

  • Молекулярная физика как раздел физики, в котором изучаются свойства вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Знакомство с основными особенностями равновесной термодинамики. Общая характеристика молекулярно-кинетической теории газов.

    курсовая работа [971,8 K], добавлен 01.11.2013

  • Передача энергии от одного тела к другому. Внутренняя энергия и механическая работа. Первое начало термодинамики. Формулировки второго закона термодинамики. Определение энтропии. Теоремы Карно и круговые циклы. Процессы, происходящие во Вселенной.

    реферат [136,5 K], добавлен 23.01.2012

  • Понятие и предмет термодинамики. Определение объемного состава и средней молярной массы смеси, а также вычисление парциальных объемов компонентов. Характеристика фазового равновесия и фазовых переходов. Основы введения в химическую термодинамику.

    контрольная работа [328,4 K], добавлен 29.03.2015

  • Гидростатическое давление. Следствия, вытекающие из уравнения Бернулли. Ламинарное и турбулентное течение. Эксперимент Рейнольдса с краской. Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Агрегатные состояния, переходы. Способы передачи энергии.

    презентация [1,8 M], добавлен 26.08.2015

  • Агрегатные состояния вещества. Что такое плазма? Свойства плазмы: степень ионизации, плотность, квазинейтральность. Получение плазмы. Использование плазмы. Плазма как негативное явление. Возникновение плазменной дуги.

    доклад [10,9 K], добавлен 09.11.2006

  • Газ как агрегатное состояние вещества. Свойства водорода, кислорода, углекислого газа, этилена и аммиака. Текучесть и сопротивление деформации. Формулирование закона Авогадро. Сущность парникового эффекта. Фотоны, электроны, броуновские частицы и плазма.

    презентация [1,2 M], добавлен 21.11.2013

  • Фундаментальные законы термодинамики. Понятие термодинамической системы и рабочего тела, их термодинамические параметры. Идеальный газ и уравнение его состояния. Формулы и взаимосвязь удельной и молярной теплоемкости, изобарного и изохорного процессов.

    реферат [15,0 K], добавлен 22.01.2012

  • Теоретические аспекты энтропии, энергии и энергетики, разновидности энергетики и энтропии. Роль в физических процессах и науке. Особенности термодинамики неравновесных процессов. Вклад И. Пригожина в развитие термодинамики, значение для современной науки.

    курсовая работа [109,3 K], добавлен 12.01.2010

  • Второй закон термодинамики: если в системе нет равновесия, процессы протекают в направлении, при котором система приблизится к равновесию. Превращение работы в теплоту. Два источника теплоты – с высокой температурой и с низкой. Сжатие газа в компрессорах.

    реферат [143,4 K], добавлен 25.01.2009

  • Изучение истории формирования термодинамики как научной дисциплины на основе молекулярно-кинетической теории. Ознакомление с содержанием теоремы сохранения, превращения энергии (Гельмгольц, Майер, Джоуль) и законом возрастания энтропии (Клаузиус, Томсон).

    контрольная работа [44,4 K], добавлен 03.05.2010

  • Определение реакции баллона на возросшее давление. Анализ газовой постоянной и плотности смеси, состоящей из водорода и окиси углерода. Аналитическое выражение законов термодинамики. Расчет расхода энергии в компрессорах при политропном сжатии воздуха.

    контрольная работа [747,5 K], добавлен 04.03.2013

  • Фазовое пространство и фазовая плотность вероятности. Первое начало термодинамики с точки зрения статистической физики. Статистическое определение энтропии. Статистическое обоснование третьего начала термодинамики. Теорема о равнораспределении.

    контрольная работа [228,5 K], добавлен 06.02.2016

  • Использование энергии топлива в работе различных машин, аппаратов, энергетических и технологических установок. Определения термодинамики: второй закон, энтропия, расчет ее изменения. Абсолютная энтропия, постулат Планка; необратимость тепловых процессов.

    курсовая работа [520,7 K], добавлен 08.01.2012

  • Исторические аспекты термодинамики, ее основные понятия. Закон состояния (закон постоянства субстанции). Закон связи причины и действия. Закон взаимодействия. Современные проблемы термодинамики. Синергетика Хакена. Разбегание галактик, открытое Хабблом.

    курсовая работа [70,2 K], добавлен 27.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.