3.3. Reverzibilis állapotváltozások(2)

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Gázok.
Advertisements

ÁLTALÁNOS GÉPTAN Előadó: Dr. Fazekas Lajos Debreceni Egyetem
ÁLTALÁNOS GÉPTAN Előadó: Dr. Fazekas Lajos Debreceni Egyetem
Termodinamika.
Körfolyamatok (A 2. főtétel)
A jele Q, mértékegysége a J (joule).
A gázállapot. Gáztörvények
Ideális gázok állapotváltozásai
GÁZOS ELŐADÁS.
MI 2003/9 - 1 Alakfelismerés alapproblémája: adott objektumok egy halmaza, továbbá osztályok (kategóriák) egy halmaza. Feladatunk: az objektumokat - valamilyen.
 Vizsgajegy két részvizsga (írásbeli+szóbeli) alapján  írásbeli: 40%-os súly (150 perces, 4 számpélda)  szóbeli: 60%-os súly (kiadott tételsor szerint,
Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-rendszerben
3.2. A termodinamika első főtétele
Kalman-féle rendszer definíció
Az impulzus tétel alkalmazása (egyszerűsített propeller-elmélet)
Matematika II. 3. előadás Geodézia szakmérnöki szak 2010/2011. tanév Műszaki térinformatika ágazat tavaszi félév.
Illeszkedési mátrix Villamosságtani szempontból legfontosabb mátrixreprezentáció. Legyen G egy irányított gráf, n ponton e éllel. Az n x e –es B(G) mátrixot.
DINAMIKAI ALAPFOGALMAK
A számítógépi grafika matematikai háttere
A talajok mechanikai tulajdonságai
Gázkeverékek (ideális gázok keverékei)
Ideális kontinuumok kinematikája
Kalorikus gépek elméleti körfolyamatai
Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok
Az entalpia és a gőzök állapotváltozásai
Egyszerű állapotváltozások
Körfolyamatok n A körfolyamat olyan speciális állapotváltozás (vagy egymáshoz kapcsolódó állapotváltozások sorozata), mely önmagába záródik, azaz.
3.6. A hő terjedésének alapformái
KISÉRLETI FIZIKA III HŐTAN
Differenciál számítás
LEPÁRLÁS (DESZTILLÁCIÓ) Alapfogalmak
HŐÁTVITELI (KALORIKUS) MŰVELETEK Bevezető
Az önműködő szabályozás hatásvázlata
Számítógépes hálózatok I.
Folyadékok mozgásjelenségei általában
Matematika III. előadások MINB083, MILB083
Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,
Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana)
Hő- és Áramlástan Gépei
Hőtan.
Hőtan (termodinamika)
Dh=dq-dw t =dq+v*dpM16/1 dp=0 esetben dh=dq mivel dq =c p (T)dT (ideális gáz esetén c p =c p (T) ) 1 2 dh= 1 2 c p dT h 2 -h 1 =c p (T 2 -T 1 ) h 2 =c.
Ideális folyadékok időálló áramlása
Analitikus geometria gyorstalpaló
Binomiális eloszlás.
1 Példa. 2 Észrevételek 1. G i következő tulajdonságai invariánsak a direkt szorzat képzésre: asszociativitás, kommutativitás, egységelem létezése, invertálhatóság.
Rendszerek stabilitása
A méréstechnológia, mérésszervezés. Az energetikai szakterület BSC kurzus tananyaga, olyan rendszerekkel, objektumokkal, jelenségek- kel, stb. foglalkozik,
Mi az élet, miért fontos a víz az élővilágban
P-V diagramm.
HŐTAN 4. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Műszaki hőtan I. Valós közegek Többkomponensű rendszerek
HŐTAN 5. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Chapter 6 Input Technologies and Techniques. Jó vagy rossz? Toll vs. érintés + kézírás, rajzolás + pontos kijelölés + extra funkciók (pl gomb) - mindig.
Az áramló folyadék energiakomponensei
A HATÁROZOTT INTEGRÁL FOGALMA
A sűrűség.
A fizikai réteg. Az OSI modell első, avagy legalsó rétege Feladata a bitek kommunikációs csatornára való juttatása Ez a réteg határozza meg az eszközökkel.
Kommunikáció és szinkronizáció. 1.) Kommunikáció: Lehetőség arra, hogy egyik folyamat befolyásolja a másik folyamat lefutását. Kommunikáció eszközei: közös.
Gay-Lussac I. törvénye.
HŐTAN 6. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
HŐTAN 7. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék Ideális kontinuumok kinematikája.
Komplex természettudomány 9.évfolyam
Az anyag szerkezete.
A gáz halmazállapot.
Fizikai kémia I. a 13. VL osztály részére 2013/2014
A gázállapot. Gáztörvények
Fizikai kémia I. az 1/13. GL és VL osztály részére
Hőtan.
Előadás másolata:

3.3. Reverzibilis állapotváltozások(2) Az állapotváltozás meghatározott, ha adott a a kezdő állapot a végállapot az út (pl p=p(v) függvény p V 1 2 L12 p2 p1 V1 V2 T Q12 S 3.3.1. Az egykomponensű anyag állapotváltozása 3.3.2. Az ideális gáz állapotváltozása

3.3.2.1. Az ideális gáz tulajdonságai pv=RT u=u(T); uu(v) Ebből következnek az alábbi anyagjellemzők és állapotegyenletek cv = du/dT u2-u1=cv(T2-T1) h2-h1=(u2+p2v2)-(u1+p1v1)=cv(T2-T1)+R(T2-T1)=(cv+R)(T2-T1) cp=cv+R h2-h1=cp(T2-T1) cp = dh/dT =cp/cv

továbbá

3.3.2.2. A politropikus állapotváltozás Elvileg az összes lehetséges állapotváltozás közelithető valamilyen analitikus függvénnyel. Válasszuk közelitő függvénynek a pvn=állandó=p1v1n=p2v2n n-ed fokú hiperbolát, ahol n tetszőleges szám. Nevezzük az ideális gáz ilyen reverzibilis állapotváltozását politropikus állapotváltozásnak

2 1 p 2 p2 1 p1 V2 V1 V

3.3.2.3. Speciális politropikus állapotváltozások

3.3.2.4. A politropikus állapotváltozás fizikai munkája

3.3.2.5. A politropikus állapotváltozás technikai munkája

3.3.2.5. A politropikus állapotváltozás során közölt hő ahol cn a politropikus fajhő

Az izotermikus állapotváltozás (n=1)

#