卡諾循環(huán)效率是熱源和冷源之間任何熱機可能達到熱效率極限
發(fā)布時間:2023/5/4 21:38:49 訪問次數(shù):47
功和熱功是力和沿著力的方向所移動的距離的乘積。
在熱力學中不能說在某種狀態(tài)下系統(tǒng)具有多少功,只能說系統(tǒng)與外界交換了多少功,并規(guī)則功為正;外界對系統(tǒng)做功,則功為負。
功的法定計量單位為焦耳(J)。
位功稱為功率。功率的法定單位為W(瓦特)J/s(焦耳/秒)。
系統(tǒng)在過程中通過邊界與外界之間依靠溫差所傳遞的能量稱為熱量,不能說在某狀態(tài)下系統(tǒng)具有多少熱量,而只臺勖兌系統(tǒng)與外界在過程中交換了多少熱量。熱量的法定計量單位為焦耳(J)。
熱力學定律,熱力學第一定律確定各種能量形式可以熱可以也可以熱。工質受熱做功的過程中,工質從外界吸取的熱量,一部分轉變?yōu)楣べ|膨脹時對外作的功,一部分轉變?yōu)楣べ|內能。能量形式可以轉變、傳遞,但是能量不會消失。確切地說,在某一個孤立體系內,全部的能量是一定的。
cP稱為定壓比熱。cp/cv稱為比熱比,用品表示。在常溫下空氣的無為1.4,不同成分氣體的比熱比隨氣體溫度變化。
熱力學第二定律確定在熱動力機中,工質從熱源所得到的熱量,不可只變其余量過工質放給。轉變的功與工質得到的熱量之比稱為熱效率。熱源與冷源之間運行的理想循環(huán)即卡諾循環(huán)的效率是這兩個熱源和冷源之間的任何熱機可能達到熱效率的極限。
熱力學第二定律有各種說法,常見的有:開爾文說法:“不可能制造出從單一熱源吸熱并使之全部轉變?yōu)楣Φ难h(huán)發(fā)動機”;克勞修斯說法:“不可能由低溫物體向高溫物體傳送熱量而不引起其他變化”。
氣體動力學基礎,氣體動力學,氣體動力學是研究氣體在流動過程中,氣體與氣體、氣體與固體之間相互作用所遵循的規(guī)律以及參數(shù)變化的規(guī)律。
黏性是實際氣體的一個物理屬性。它表示出氣體對于切向力的一種反抗能力。這種反抗力只在運動氣體流層間發(fā)生相對運動時才表現(xiàn)出來。
功和熱功是力和沿著力的方向所移動的距離的乘積。
在熱力學中不能說在某種狀態(tài)下系統(tǒng)具有多少功,只能說系統(tǒng)與外界交換了多少功,并規(guī)則功為正;外界對系統(tǒng)做功,則功為負。
功的法定計量單位為焦耳(J)。
位功稱為功率。功率的法定單位為W(瓦特)J/s(焦耳/秒)。
系統(tǒng)在過程中通過邊界與外界之間依靠溫差所傳遞的能量稱為熱量,不能說在某狀態(tài)下系統(tǒng)具有多少熱量,而只臺勖兌系統(tǒng)與外界在過程中交換了多少熱量。熱量的法定計量單位為焦耳(J)。
熱力學定律,熱力學第一定律確定各種能量形式可以熱可以也可以熱。工質受熱做功的過程中,工質從外界吸取的熱量,一部分轉變?yōu)楣べ|膨脹時對外作的功,一部分轉變?yōu)楣べ|內能。能量形式可以轉變、傳遞,但是能量不會消失。確切地說,在某一個孤立體系內,全部的能量是一定的。
cP稱為定壓比熱。cp/cv稱為比熱比,用品表示。在常溫下空氣的無為1.4,不同成分氣體的比熱比隨氣體溫度變化。
熱力學第二定律確定在熱動力機中,工質從熱源所得到的熱量,不可只變其余量過工質放給。轉變的功與工質得到的熱量之比稱為熱效率。熱源與冷源之間運行的理想循環(huán)即卡諾循環(huán)的效率是這兩個熱源和冷源之間的任何熱機可能達到熱效率的極限。
熱力學第二定律有各種說法,常見的有:開爾文說法:“不可能制造出從單一熱源吸熱并使之全部轉變?yōu)楣Φ难h(huán)發(fā)動機”;克勞修斯說法:“不可能由低溫物體向高溫物體傳送熱量而不引起其他變化”。
氣體動力學基礎,氣體動力學,氣體動力學是研究氣體在流動過程中,氣體與氣體、氣體與固體之間相互作用所遵循的規(guī)律以及參數(shù)變化的規(guī)律。
黏性是實際氣體的一個物理屬性。它表示出氣體對于切向力的一種反抗能力。這種反抗力只在運動氣體流層間發(fā)生相對運動時才表現(xiàn)出來。