КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Рівняння другого начала термодинаміки
1. Запишемо (6.2) dS= ΔS=S2–S1= 2. З першої форми запису першого начала термодинаміки δQ=dU+pdV (6.5) та (6.2) δQ=ТdS для нерівновагового («нерівність») і рівновагового («рівність») процесів запишемо: ТdS ≥ dU+pdV (6.6) Розділивши (6.6) на інтеґруючий множник Т, отримаємо: dS ≥ Для ідеального ґазу: pV=RT, (6.8) звідки Підставивши (6.9) у (6.7), враховуючи, що dU=CvdT, (6.10) отримаємо dS≥ Проінтеґруємо (6.11) для кінцевого процесу
отримаємо (при CV=const, R=const) вираз для зміни ентропії в термодинамічному процесі: ΔS=S2–S1≥CVln І далі введемо в ліву частину рівняння (6.13) 1=lne: ΔS lne ≥ ln lneΔS ≥ ln звідки
· Або при p=const з (6.8) будемо мати: pdV=RdT. (6.17) Підставимо (6.10) і (6.17) у (6.7): dS≥ Проінтеґруємо (6.18) для кінцевого процесу, враховуючи, що CV=const, R=const, отримаємо зміну ентропії в термодинамічному процесі(p=const): ΔS≥ CVln ΔS≥(CV+R)ln За рівнянням Майєра для ідеального ґазу CV + R = Cр, (6.21) тоді ΔS≥ Cр ln і далі ΔS lne ≥ ln lneΔS ≥ ln звідки для p=const
3. З другої форми запису першого начала термодинаміки δQ = dН – Vdp (6.25) та (6.2) δQ = ТdS запишемо: ТdS ≥ dН – Vdp. (6.26) Розділивши (6.26) на інтеґруючий множник Т, отримаємо: dS≥ Для ідеального ґазу підставимо (6.8) у вигляді:
у рівняння (6.27), враховуючи, що dН= CрdТ, (6.29) отримаємо dS≥ Проінтеґруємо (6.30) для кінцевого процесу
отримаємо (при Cр=const, R=const) вираз для зміни ентропії в термодинамічному процесі: ΔS=S2 – S1≥Cрln І далі введемо в ліву частину рівняння (6.32) 1=lne: ΔS lne ≥ ln lneΔS ≥ ln звідки
· Або при V=const з (6.8) будемо мати Vdр=RdТ. (6.36) Підставимо (6.29) і (6.36) у (6.27): dS≥ Проінтеґруємо (6.37) для кінцевого процесу, враховуючи, що Cр=const, R=const, отримаємо зміну ентропії в термодинамічному процесі: ΔS≥ ΔS≥(Ср – R) За рівнянням Майєра Ср – R =CV, (6.40) тоді ΔS≥ CV і далі ΔS lne ≥ ln lneΔS ≥ ln звідки
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 378; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |