Естественно-научная картина мира. Нефедьев Ю.А - 189 стр.

UptoLike

188
же как и первое начало, второе начало термодинамики является
обобщением данных опыта. Многолетняя человеческая практика
привела к установлению определенных закономерностей
превращения теплоты в работу и работы в теплоту. В результате
анализа этих закономерностей и было сформулировано второе начало
в виде закона о существовании энтропии и ее неубывании при любых
процессах в
изолированных системах.
Как мы помним, первый закон термодинамики формулируется
также как положение о невозможности создания вечного двигателя
первого рода. Однако существовали также идеи вечного двигателя,
которая не противоречили закону сохранения энергии. Было
известно, что работа в двигателях совершается, когда горячее тело
отдает тепло газу или пару и пар совершает работу,
например, двигая
поршень. Огромная тепловая энергия сосредоточена, допустим, в
океане. Если отбирать у океана энергию за счет понижения его
температуры, то этой энергии хватит на то, чтобы, например,
поддерживать работу корабельного двигателя или создавать в море
электростанции.
Однако оказалось, что никак не удается сделать так, чтобы
энергия от более холодного тела
перешла к более горячему. А ведь
для создания вечного двигателя необходимо, чтобы при этом еще и
совершалась работа.
В результате развития термодинамики, основываясь на работах
Сади Карно, Рудольф Клаузиус показал, что, невозможен процесс,
при котором теплота переходила бы самопроизвольно от тел
более холодных к телам более нагретым (1850 г.). При
этом
невозможен не только непосредственный переходего невозможно
осуществить и с помощью машин или приборов без того, чтобы в
природе не произошло еще каких-либо изменений.
Уильям Томсон (лорд Кельвин) сформулировал принцип
невозможности вечного двигателя второго рода (1851 г.), поскольку в
природе невозможны процессы, единственным следствием
же как и первое начало, второе начало термодинамики является
обобщением данных опыта. Многолетняя человеческая практика
привела     к    установлению     определенных     закономерностей
превращения теплоты в работу и работы в теплоту. В результате
анализа этих закономерностей и было сформулировано второе начало
в виде закона о существовании энтропии и ее неубывании при любых
процессах в изолированных системах.
     Как мы помним, первый закон термодинамики формулируется
также как положение о невозможности создания вечного двигателя
первого рода. Однако существовали также идеи вечного двигателя,
которая не противоречили закону сохранения энергии. Было
известно, что работа в двигателях совершается, когда горячее тело
отдает тепло газу или пару и пар совершает работу, например, двигая
поршень. Огромная тепловая энергия сосредоточена, допустим, в
океане. Если отбирать у океана энергию за счет понижения его
температуры, то этой энергии хватит на то, чтобы, например,
поддерживать работу корабельного двигателя или создавать в море
электростанции.
     Однако оказалось, что никак не удается сделать так, чтобы
энергия от более холодного тела перешла к более горячему. А ведь
для создания вечного двигателя необходимо, чтобы при этом еще и
совершалась работа.
     В результате развития термодинамики, основываясь на работах
Сади Карно, Рудольф Клаузиус показал, что, невозможен процесс,
при котором теплота переходила бы самопроизвольно от тел
более холодных к телам более нагретым (1850 г.). При этом
невозможен не только непосредственный переход – его невозможно
осуществить и с помощью машин или приборов без того, чтобы в
природе не произошло еще каких-либо изменений.
     Уильям Томсон (лорд Кельвин) сформулировал принцип
невозможности вечного двигателя второго рода (1851 г.), поскольку в
природе невозможны процессы, единственным следствием


                                 188