![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Круговым процессом (или циклом) называется процесс, при котором система, пройдя через ряд состояний, возвращается в исходное состояние. На (р,V)-диаграмме цикл изображается замкнутой кривой, где участок 1-2 соответствует расширению, а 2-1 - сжатию газа (рис. 16).
Работа расширения А1 (площадь фигуры 1a2V2V11)- положительна: .
Работа сжатия A2 (площадь фигуры 2b1V1V22) - отрицательна: .
Работа за цикл А определяется площадью, охватываемой замкнутой кривой:
|
Поэтому работа не является однозначной функцией состояния (такой, как внутренняя энергия). Из первого начала термодинамики следует, что теплота , так же как и работа
, является функцией процесса, который происходит с системой.
Цикл называется прямым, если за цикл совершается положительная работа (цикл протекает по часовой стрелке – рис. 16, А).
Цикл называется обратным, если за цикл совершается отрицательная работа (цикл протекает против часовой стрелки - рис. 16, В).
Прямой цикл используется в тепловых двигателях (совершают работу за счет полученной извне теплоты). Обратный цикл используется в холодильных машинах (за счет работы внешних сил теплота переносится к телу с более высокой температурой).
КПД кругового процесса: в результате кругового процесса система возвращается в исходное состояние, следовательно, полное изменение внутренней энергии равно нулю. Поэтому , то есть работа, совершаемая за цикл, равна количеству полученной извне теплоты. Если в ходе кругового процесса система не только получает количество теплоты
, но и теряет (отдает) количество теплоты
, то
.
Термический коэффициент полезного действия для кругового процесса - это величина, равная отношению работы, совершенной системой, к количеству теплоты, полученному в этом цикле системой:
Термодинамический процесс называется обратимым, если он может происходить как в прямом, так и в обратном направлении. Причем, если такой процесс происходит сначала в прямом, а затем в обратном направлении и система возвращается в исходное состояние, то в окружающей среде и в этой системе не происходит никаких изменений. Всякий процесс, не удовлетворяющий этим условиям, является необратимым.
Реальные процессы необратимы, в них всегда происходит диссипация (потеря) энергии (из-за трения, теплопроводности и т.д.). Обратимые процессы - это физическая модель (идеализация реальных процессов).
Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 378 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!