Молекулярная физика. Термодинамика. Кузнецов С.И. - 62 стр.

UptoLike

Составители: 

62
<= 0dVPA (5.1.2)
(цикл протекает против часовой стрелки), то он называется
обратным
(рисунок 5.2).
Круговые процессы лежат в основе всех тепловых машин: двигате-
лей внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, паровых и холо-
дильных машин и т. д.
В результате кругового процесса система возвращается в исходное
состояние и, следовательно, полное изменение внутренней энергии газа
равно нулю. Поэтому первое начало термодинамики для кругового про
-
цесса
,
A
A
U
Q
=
+
=
(5.1.3)
т.е. работа, совершаемая за цикл, равна количеству полученной извне
теплоты. Однако в результате кругового процесса система может тепло-
ту как получать, так и отдавать, поэтому
,
21
QQQ
=
(5.1.4)
где Q
1
количество теплоты, полученное системой; Q
2
количество те-
плоты, отданное системой.
Поэтому термический коэффициент полезного действия для круго-
вого процесса
.1η
1
2
1
21
1
Q
Q
Q
QQ
Q
A
=
== (5.1.5)
Все термодинамические процессы, в том числе и круговые, делят
на две группы: обратимые и необратимые.
Процесс называют обратимым, если он протекает таким обра-
зом, что после окончания процесса он может быть проведен в
обрат-
ном направлении
через все те же промежуточные состояния, что и
прямой процесс. После проведения кругового обратимого процесса ни-
каких изменений в среде, окружающей систему, не произойдет. При
этом под средой понимается совокупность всех не входящих в систему
тел, с которыми система непосредственно взаимодействует.
Процесс называется необратимым, если он протекает так, что
после его окончания систему нельзя вернуть в начальное состояние че-
рез прежние промежуточные состояния. Нельзя осуществить необра-
тимый круговой процесс, чтобы нигде в окружающей среде не осталось
никаких изменений.
Свойством обратимости обладают только равновесные процессы.
Каждое промежуточное состояние является состоянием термодинами-
ческого равновесия, нечувствительного к
тому, идет ли процесс в пря-
мом или обратном направлении.