Главная страница

Термодинамика. Термоебаника. Закон теплопроводности. Гипотеза Фурье. 4 1 Изображение основных термодинамических процессов на диаграмме pv. 5


Скачать 3.87 Mb.
НазваниеЗакон теплопроводности. Гипотеза Фурье. 4 1 Изображение основных термодинамических процессов на диаграмме pv. 5
АнкорТермодинамика
Дата26.09.2022
Размер3.87 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаТермоебаника.docx
ТипЗакон
#697033
страница1 из 11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Оглавление


1)Термодинамический процесс. Равновесные, обратимые и необратимые процессы 3

2)Основной закон теплопроводности. Гипотеза Фурье. 4

1)Изображение основных термодинамических процессов на диаграмме PV. 5

Изохорный процесс 5

Изобарный процесс 5

Изотермический процесс 6

Адиабатный процесс 6

6

Политропный процесс 6

7

2)Механизмы теплообмена. Теловой поток и плотность теплового потока. 7

1)Основные термодинамические процессы на диаграмме PV см билет 2 вопрос1 9

2)???????????????????????????????? 9

3)В трубе течет жидкость при ламинарном режиме течения. Как изменится коэффициент теплоотдачи, если увеличить расход в 2 раза? 3 вопрос 1 билет 9

1)Теплоёмкость газа, средняя и истинная теплоёмкости газа, теплоёмкости Сp и Сv. 9

2)Закон Фурье. См билет 1 вопрос 2 10

3)Оцените процессы теплообмена при разогреве воды в чайнике на огне. Назовите участок наибольшего термического сопротивления. 10

1)Политропный процесс. Уравнение политропного процесса. 10

3)Оцените процессы теплообмена при разогреве воды в чайнике на огне. Назовите участок наибольшего термического сопротивления. 12

1)Истечение газа из сосуда неограниченной ёмкости. Критическая скорость. Критическое отношение давления 12

2)Стационарная теплопроводность в плоской стенке. 12

3)В трубе течет жидкость при турбулентном режиме течения. Как изменится коэффициент теплоотдачи, если диаметр канала увеличить в 3 раза? 14

Билет № 7 14

1)Основные закономерности течения газа через сопла и диффузоры. 14

Билет № 8 14

1)Второй закон термодинамики. 14

2)Режим кипения. 16

Пузырьковое кипение 16

Пленочное кипение 16

Билет 9 17

1) Первый закон термодинамики 17

2) Теплообмен при конденсации. 17

3) В трубе течет жидкость при турбулентном режиме течения. Как изменится коэффициент теплоотдачи и перепад давления, если увеличить расход в 2 раза? 19

Билет 10 19

1)Понятие вечного двигателя второго рода. 19

2)Методы интенсификации теплообмена при конденсации.(ЕБАННАЯ ХУЙНЯ) 20

3) Как изменится (оценить!) коэффициент теплоотдачи при турбулентном течении, если увеличить температуру воды с 20 до 80 С? Изменением теплопроводности жидкости пренебречь 20

Билет 11 20

1)Цикл Карно. 20

1)Энтальпия. 21


Билет 1

1)Термодинамический процесс. Равновесные, обратимые и необратимые процессы


Термодинамическим процессом называется процесс изменения состояния термодинамического тела (системы), не находящегося в термодинамическом равновесии с внешней средой и не изолированный от нее. При этом наблюдается энергетическое взаимодействие между телом и окружающей средой, сопровождающееся изменением параметров тела.

Строго говоря, только для процессов, происходящих очень медленно, с малыми отклонениями промежуточных параметров (квазистатические равновесные процессы) можно воспользоваться уравнениями состояния, а сам процесс геометрически представить в виде непрерывной кривой на термодинамической поверхности. Графическое изображение действительных неравновесных процессов, протекающих с конечной скоростью, имеет условный характер. Понятие равновесности характеризует поведение параметров внутри и на границах тел при процессах, но не затрагивает превращения форм энергии и распределение ее в системе. Для характеристики процессов с точки зрения превращения и распределения энергии между всеми телами, участвующими в процессе, вводится понятие обратимости процессов.

Обратимыми называются процессы, которые могут быть проведены в прямом и обратном направлениях таким образом, что все тела, участвующие в процессе, проходят через одни и те же промежуточные равновесные состояния (но в обратной последовательности), а после проведения прямого и обратного процессов все тела системы возвращаются в первоначальное состояние, и, следовательно, распределение энергии между ними оказывается прежним.

Процессы, не отвечающие поставленным условиям, называются необратимыми.

Необратимость процессов подразделяется на:

- внешнюю необратимость, вызванную разностью температур при теплообмене между телами;

- внутреннюю необратимость, вызванную наличием трения. В прямом и обратном процессах в этом случае имеется работа, затрачиваемая на трение, она превращается в теплоту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


написать администратору сайта