Термодинамика
07 Февраля 2014 в 12:55, реферат
Термодинамика – энергияның түрленуiне қатысты жалпы заңдарға негiзделген жылулық процесстер туралы ғылым. Бұл заңдар молекулалық құрылымдарына байланыссыз барлық денелер үшiн орындалады.
Термодинамика
26 Июня 2013 в 22:39, контрольная работа
Из классической термодинамики известно, что изолированные термодинамические системы в соответствии со вторым началом термодинамики для необратимых процессов энтропия системы S возрастает до тех пор, пока не достигнет своего максимального значения в состоянии термодинамического равновесия. Возрастание энтропии сопровождается потерей информации о системе.
Термодинамика
19 Ноября 2015 в 22:35, творческая работа
Термодинамика - термодинамикалық тепе –теңдік күйдегі макроскопиялық жүйелердің жалпы қасиеттерін және бір күйден екінші бір күйге өту процесін зерттейді. Термодинамика тәжірибе нәтижесінде тағайындалған заңдарға сүйенеді.
Физика мен химияда термодинамикалық әдіс қолданылмайтын аймақ жоқ деуге болады. Молекулалық –кинетикалық теория мен термодинамика зерттеу әдістерімен ерекшелене отырып, бірін – бірі өзара толықтырып отырады.
Термодинамика негіздері
11 Сентября 2013 в 19:48, реферат
Термодинамика – энергияның түрленуiне қатысты жалпы заңдарға негiзделген жылулық процесстер туралы ғылым. Бұл заңдар молекулалық құрылымдарына байланыссыз барлық денелер үшiн орындалады.
Термодинамика негіздері
24 Января 2014 в 22:59, реферат
Iшкi энергия туралы түсiнiк. Макроденелерд механикалық энергиямен қатар, өздерiнiң iштерiне тұйықталған энергияға ие. Ол – iшкi энергия. Ол барлық энергетикалық түрленулердiң балансына кiредi. Механикалық жұмыс жасамай-ақ денелердi қыздырғанда, олардың iшкi энергиясы ұлғаяды. Iшкi энергияның механикалық энергияға айналуының керi процесi болатыны сөзсiз. Молекулалық-кинетикалық теория көзқарасынан макроскопиялық дененiң iшкi энергиясы барлық молекулалардың ретсiз қозғалыстарының кинетикалық энергиялары мен олардың бiр-бiрiмен өзара әсерiнiң потенциалдық энергияларының қосындысына тең.
Лекции по "Термодинамика"
29 Октября 2014 в 11:33, курс лекций
Элементы химической термодинамики. Первый закон
термодинамики. Термодинамические функции: энтальпия и
внутренняя энергия. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса.
Термохимические расчеты. Второй закон термодинамики. Понятие
об энтропии. Изменение энтропии в процессах. Третий закон
термодинамики. Расчет абсолютных значений стандартных
энтропий веществ.
Лекция по "Термодинамике"
14 Января 2014 в 19:43, лекция
Термодинамика это наука, которая изучает взаимные превращения теплоты и работы. Химическая термодинамика применяет термодинамические методы для решения химических задач, т.е. для теоретического описания различных видов химических и фазовых равновесий и свойств веществ в растворах. Основная физическая величина, используемая в термодинамике, это энергия (U).
Первый закон термодинамики
15 Января 2014 в 11:27, лекция
Первый закон термодинамики — Изменение внутренней энергии ΔU не изолированной термодинамической системы равно разности между количеством теплоты Q, переданной системе, и работой A внешних сил.
Первый закон термодинамики
01 Сентября 2013 в 09:00, реферат
Термодинамика представляет собой науку о взаимных превращениях различных видов энергии. Основу термодинамики составляют фундаментальные законы природы. Сформулированные в термодинамических понятиях, они называются законами или началами термодинамики. Благодаря высокой достоверности и независимости этих законов от свойств конкретных тел термодинамика успешно решает разнообразные задачи технического характера.
На основе термодинамики разрабатывают новые и совершенствуют существующие тепловые машины и установки и создают высокоэффективные технологии, обеспечивающие экономное расходование энергетических и материальных ресурсов.
Третье начало термодинамики
09 Мая 2014 в 18:49, реферат
Чем глубже проникают исследователи в тайны природы, тем больше стираются границы между отдельными областями науки и тем труднее дать точное определение и разграничение отдельных дисциплин. Это в полной мере относится к предмету термодинамики. Рассматривая взаимные превращения тепла и различных видов энергии, термодинамика представляет собой дисциплину, или скорее даже метод, который очень широко используется физиками, химиками и исследователями в других областях науки для установления внутренней связи между различными явлениями природы и обобщения накопленного экспериментального материала.
Коллоквиум по термодинамике
11 Декабря 2011 в 11:55, доклад
Статистический метод. Законы поведения огромного числа молекул, являясь статистическими закономерностями, изучаются с помощью этого метода. Он основан на том, что свойства макроскопической системы, в конечном счёте определяются свойствами частиц системы, особенностями их движения и усреднёнными значениями динамических характеристик этих частиц (скорости, энергии и т.д.)
Первое начало термодинамики
19 Ноября 2013 в 00:37, статья
Первое начало термодинамики гласит: теплота Q, переданная системе, расходуется на изменении ее внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил.Q=∆U+A.Первое начало терм. было получено эмперическим путем Изменение внутренней энергии тела определяется 1—ый закон термодинамики: изменение энергии системы ∆U при переходе ее из одного сост. в другое равно сумме работы сил А и количества теплоты Qпереданного сис-ме. ∆U=А+Q.
Термодинамиканың бiрiншi заңы
21 Ноября 2014 в 08:29, реферат
Термодинамикалық түсініктер мен анықтамалар. Термодинамика денелер энергиясыньщ бір-біріне жылу мен жұмыс түрінде өзгеруін, айналуын зерттейді. Қоршаған ортадағы энергияның осылай алмасуы термодинамикада сандық сипаттама ретінде қарастырылады. Жылу, электрон, атом, молекула сияқты бөлшектердің ретсіз қозғалысын, яғни олардың кинетикалық энергиясының жылу түріндегі энергиямен алмасуын, ал жұмыс — сол бөлшектердің реттелген қозғалысын кинетикалық энергия түрінде сипаттайды.
Термодинамика живых организмов
25 Декабря 2013 в 21:39, реферат
Живым организмам свойственно биологическое обновление. Или, с позиций теории систем, динамическому состоянию (состояние в любой момент времени) живой системы характерно то, что элементы систем разрушаются и строятся заново.
Для этого процесса биологического обновления живой системе необходим приток извне веществ и энергии, а также возможность выводить во внешнюю среду продуктов распада и тепла. Исходя из этой необходимости, живая система должна быть открытой системой. Благодаря свойству открытости, живой системе также необходимо уметь сохранять свою целостность. Целостность живой системы достигается за счет постоянства процесса биологического обновления. Постоянство процесса разрушения и восстановления создает и поддерживает физическое и химическое не равновесие. Поэтому, благодаря своему свойству открытости, живая система характеризуется постоянством своего неравновесного состояния. Любое отклонение от этого постоянства неравновесного состояния, то есть прекращение процесса биологического обновления, приведет к разрушению живой системы и к ее смерти.
Термодинамика фазовых переходов
10 Марта 2014 в 15:46, реферат
В физической химии твердого тела сложилась парадоксальная ситуация. Для описания фазовых превращений существуют две независимые друг от друга теории — классическая термодинамика Гиббса и теория фазовых превращений второго рода Ландау. Эти теории исходят из разных посылок, используют различный научный понятийный аппарат.
Термодинамика. Количество теплоты
22 Января 2014 в 07:26, лабораторная работа
1. Давление азота в сосуде вместимостью 3 л после нагревания возросло на 2.2 МПа. Удельная теплоёмкость азота при постоянном объеме 745 Дж/(кгК). 1) Найти количество теплоты, сообщённое газу. 2) 3ависит ли удельная теплоёмкость газа от вида процесса, при котором нагревается саз?
4. Если нагреть 3 моль идеального газа на 1 К при постоянном объеме, то давление возрастет на 10 Па. Если из того же исходного состояния газ на греть на 1 К при постоянном давлении, то объем увеличится на 103 см3. Вычислить давление, объем и температуру газа в исходном состоянии.
Термодинамиканың екінші бастамасы
13 Ноября 2013 в 16:05, реферат
Термодинамиканың бірінші бастамасы бойынша энергия сақталады. Энергияның сақталу заңы орындалатын, бІрақ табиғатта бақыланбайтын көптеген процестерді кездестіруге болады. Мысалы, ыстық денені салқын денемен жанастырсақ, онда жылу әрқашанда ыстық денеден салқын денеге өтеді, керісінше еш уақытта да болмайды.
Химиялық термодинамиканың негіздері
27 Ноября 2014 в 21:09, реферат
Термодинамика адамзаттың көп жылғы еңбегінің нәтижесінде пайда болып, тәжірибе жүзінде тағайындалған екі заңынан: термодинамиканың бірінші және екінші заңы (бастамасы, сондай ақ Нернсттің жылулық теоремасына, немесе термодинамиканың үшінші заңынан (бастамасынан), құрылады. Термодинамиканың заңдары макроскопиялық жүйелердің әртүрлі жағдайдағы физикалық қасиеттерінен көптеген мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Термодинамиканың бірінші бастамасы энергияның түрлену процестерінің сандық және сапалық жақтарын қарастырады; екінші бастамасы осы процестердің бағытын көрсетеді.
Лекция на тему "Начала термодинамики"
01 Декабря 2012 в 14:30, лекция
Как известно из курса общей физики, I–е начало термодинамики представляет собой наиболее общую форму закона сохранения и превращения энергии.
Неравновесная термодинамика Пригожина
02 Июля 2013 в 17:32, реферат
Эта концепция имеет несколько иной аспект. Ее основоположник И. Пригожин отметил, что в теоретической химии и физике возникло новое направление, находящееся в самом начале своего развития, в нем важнейшую роль будут играть термодинамические концепции. Задачей новой науки является доказательство того факта, что неравновесие может быть причиной порядка.
До недавнего прошлого физическая наука вполне обходилась равновесной термодинамикой. Предметом этой дисциплины являются процессы преобразования энергии, протекающие в замкнутых системах, состояние которых близко к термодинамическому равновесию. Но в подобных системах для самоорганизации нет места. Поэтому нужно создать новую термодинамику, способную отражать скачкообразные процессы.
Термодинамика - наука о тепловых явлениях
25 Января 2014 в 21:07, реферат
В данный момент термодинамика чаще развивается, охватывает всё большее число химических, биологических, общественных явлений. Причиной этого является то, что законы термодинамики не придуманы, а являются следствием природных закономерностей. Она даёт подход к описанию явлений живой и неживой природы, помогает формированию целостной картины мира. Мы непрерывно сталкиваемся не только лишь с механическим движением, но и с тепловыми явлениями, которые связаны с изменением температуры тела или переходом веществ в различное агрегатное состояние - жидкое, газообразное или твердое.
Кинетика и термодинамика ферментативных реакций
13 Декабря 2013 в 07:46, реферат
Целью данной работы является рассмотрение вопроса о зависимости скорости реакции от различных факторов, каким образом можно контролировать скорость реакций и как её можно определить.
Принципы термодинамики. Изучение необратимых систем
15 Января 2014 в 14:28, реферат
До возникновения термодинамики понятие времени, по существу, отсутствовало в классической физике в том виде, в каком оно рассматривается в реальном виде и в науках изучающих процессы, протекающие во времени и имеющие свою историю. Хотя в качестве переменной время входит во все уравнения классической и квантовой механики, тем не менее, оно не отражает внутренних изменений, которые происходят в системе. Именно поэтому в уравнениях физики его знак можно менять на обратный, т.е. относить его как к будущему, так и к прошлому.
Второе начало термодинамики, тепловая смерть Вселенной
20 Августа 2014 в 12:35, реферат
В данной работе мы поговорим о втором законе термодинамики. Он является важнейшим законом природы, определяет направление, по которому протекают термодинамические процессы, устанавливает возможные пределы превращения теплоты в работу при круговых процессах, позволяет дать строгое определение таких понятий, как энтропия, температура и т.д.
Также мы поговорим и о будущем нашей Вселенной. О будущем очень далеком, настолько, что неизвестно, наступит ли оно вообще! Жизнь и развитие науки существенно меняют наши представления и о Вселенной, и об ее эволюции, и о законах, управляющих этой эволюцией.
Основные понятия и термины в термодинамики и теплотехники
14 Апреля 2013 в 06:17, реферат
Термодинамика – наука о наиболее общих свойствах макроскопиче-
ских физических систем, находящихся в состоянии термодинамического рав-
новесия, и о процессах перехода между этими состояниями.
Техническая термодинамика – раздел термодинамики, занимаю-
щийся приложениями законов термодинамики в теплотехнике.
Тепловое движение — это беспорядочное (хаотическое) движение
микрочастиц (молекул, атомов и др.), из которых состоят все тела.
Передача энергии в результате макроскопического упорядоченного
движения микрочастиц называется работой.
Классическая термодинамика и ее основные понятия и законы
01 Апреля 2014 в 21:50, реферат
Самые первые представления о теплоте были связаны с огнем, который в античной натурфилософии рассматривался даже как одна из стихий, участвующих вместе с воздухом, водой и землей в образовании всех тел. Научные взгляды о теплоте появились вместе с развитием экспериментального естествознания и изобретением прибора для измерения температуры тел — термометра.
По вопросу о природе самой теплоты существовали две противоположные точки зрения. Сторонники одной из них рассматривали теплоту как особую субстанцию, подобную жидкости, которая может передавать тепло от одного тела к другому. Эту субстанцию называли теплородом, поскольку именно он якобы рождает теплоту в телах. Как мы знаем, в эпоху господства механистического мировоззрения и электричество, и магнетизм тоже рассматривали как особого рода невесомые жидкости, механическими свойствами которых пытались объяснить эти новые явления. Защитники другой точки зрения считали, что теплота является результатом внутреннего движения частиц тела — его корпускул. Однако эта точка зрения не могла объяснить такие очевидные явления, как сохранение тепла при теплообмене, теплоемкость и некоторые другие.
Первый закон термодинамики. Закон Гесса. Уравнение Киргхогфа
15 Ноября 2013 в 08:39, контрольная работа
Для удаления серы из стального расплава был наведен шлак, содержащий оксид кальция. Теплоемкость оксида кальция выражается уравнением:
Определить количество теплоты, необходимый для нагрева 100 кг СаО от 298 до 1173 К.
Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема
09 Октября 2015 в 13:29, реферат
Первое начало термодинамики (закон сохранения энергии в применении к термодинамическим процессам) гласит: при сообщении термодинамической системе (например, пару в тепловой машине) определенного количества теплоты в общем случае происходит при приращении внутренней энергии системы и она совершает работу против внешних сил. Выше отмечалось, что первым, кто поставил теплоту в связь с работой, был Карно, но его работа в силу запоздалой публикации не оказала решающего воздействия на формирование первого начала термодинамики.