Термодинамика и статистическая физика. Розман Г.А. - 17 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

17
Итак, в изотермическом процессе часть полученной системой извне
энергии пойдет как на совершение работы, так и на изменение ее внутрен-
ней энергии. В случае идеального газа его частицы обладают только кинети-
ческой энергией и не взаимодействуют друг с другом на расстоянии (у них
нет потенциальной энергии). Поэтому в случае идеального газа
вся полу-
ченная извне энергия пойдет на совершение работы. Одновременно мы ус-
тановили, что внутренняя энергия идеального газа является функцией толь-
ко температуры.
4. Про адиабатический процесс мы уже говорили выше. Адиаба-
тическая оболочка системы не позволяет ей обмениваться энергией с
окружающими телами, т.е. в этом процессе dQ=0. И формула (15) запи
-
сывается так:
dAdU =
. (19)
В адиабатическом процессе работа системы совершается за счет
уменьшения ее внутренней энергии.
Энергоемкость
Как уже отмечалось выше, со времен господства гипотетических
сред вроде теплорода, эфира, электрической жидкости и т.д. в физичес-
ком словаре сохранились слова, которые в современной физике не име-
ют никакого физического смысла. Наоборот, слова типатеплота”,ко-
личество теплоты”,теплоемкость”, “скрытая теплота и т.п. только
искажают и вносят педагогические трудности
в изложение физики.
Мы уже рискнули взять на себя ответственность вреформации
физического словаря. И вместо бессмысленных нынче словтеплотаи
количество теплоты ввели адекватные действительности словаэнер-
гия иколичество энергии”.
Пришло время продолжить эту работу. Важным понятием, связан-
ным с различными физическими процессами, является величина энер-
гии, сообщение
которой телу (или отнятие ее у тела) изменяет внутрен-
нюю энергию так, что температура тела изменяется на один кельвин.
Это количество энергии мы будем называть энергоемкостью системы
(по аналогии с электроемкостью, величина которой численно равно
количеству электричества, изменяющего напряжение на теле на один
вольт). Определим эту величину так:
.
x
x
T
Q
C
=
(20)
                                                                       17
      Итак, в изотермическом процессе часть полученной системой извне
энергии пойдет как на совершение работы, так и на изменение ее внутрен-
ней энергии. В случае идеального газа его частицы обладают только кинети-
ческой энергией и не взаимодействуют друг с другом на расстоянии (у них
нет потенциальной энергии). Поэтому в случае идеального газа вся полу-
ченная извне энергия пойдет на совершение работы. Одновременно мы ус-
тановили, что внутренняя энергия идеального газа является функцией толь-
ко температуры.
      4. Про адиабатический процесс мы уже говорили выше. Адиаба-
тическая оболочка системы не позволяет ей обмениваться энергией с
окружающими телами, т.е. в этом процессе dQ=0. И формула (15) запи-
сывается так:
                    dU = − dA .                                  (19)
      В адиабатическом процессе работа системы совершается за счет
уменьшения ее внутренней энергии.


                           Энергоемкость

      Как уже отмечалось выше, со времен господства гипотетических
сред вроде теплорода, эфира, электрической жидкости и т.д. в физичес-
ком словаре сохранились слова, которые в современной физике не име-
ют никакого физического смысла. Наоборот, слова типа “теплота”, “ко-
личество теплоты”, “теплоемкость”, “скрытая теплота” и т.п. только
искажают и вносят педагогические трудности в изложение физики.
      Мы уже рискнули взять на себя ответственность в “реформации”
физического словаря. И вместо бессмысленных нынче слов “теплота” и
“количество теплоты” ввели адекватные действительности слова “энер-
гия” и “количество энергии”.
      Пришло время продолжить эту работу. Важным понятием, связан-
ным с различными физическими процессами, является величина энер-
гии, сообщение которой телу (или отнятие ее у тела) изменяет внутрен-
нюю энергию так, что температура тела изменяется на один кельвин.
Это количество энергии мы будем называть энергоемкостью системы
(по аналогии с электроемкостью, величина которой численно равно
количеству электричества, изменяющего напряжение на теле на один
вольт). Определим эту величину так:
                        ⎛ ∂Q ⎞
                   Cx = ⎜    ⎟ .                                (20)
                        ⎝ ∂T ⎠ x