Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Кельвин (Томсон)

Абсолютная шкала температур. Шкала измерения температуры в соответствии с уравнением (25.4) называется абсолютной шкалой. Ее предложил английский физик у. Кельвин (Томсон) (1824—1907), поэтому шкалу называют также шкалой Кельвина.  [c.78]

Таким образом энергия, приобретенная системой. при движении с заданными начальными скоростями, меньше, чем если бы на систему были наложены связи, на величину, равную энергии движения, представляющего разность между свободным движением и движением при наличии связей. Эта теорема принадлежит Кельвину (Томсону) (1863).  [c.187]


В середине прошлого столетия шотландским физиком Уильямом Кельвином (Томсоном) (1824—1907) и немецким ученым Германом Гельмгольцем (1821 —1894) была выдвинута гипотеза о том, что источником солнечной энергии может быть гравитация. Если рассматривать Солнце как огромный газообразный шар, медленно сжимающийся под действием собственной тяжести, то при этом оно должно нагреваться (подобно тому как заметно нагревается газ при его сжатии велосипедным насосом). Подсчеты показывают, что такой процесс позволил бы Солнцу около 30 миллионов лет излучать энергию с нынешней интенсивностью. Это гораздо больше, чем время сгорания солнечного бензина , но все же гораздо меньше возраста Солнечной системы и действительного возраста Солнца. Как сейчас стало ясно, гипотеза Гельмгольца— Кельвина не была абсолютно неверной, так как большинство звезд действительно подвергается гравитационному сжатию (иногда даже довольно катастрофическому — своего рода взрыву вовнутрь ), но это происходит на гораздо более поздней стадии эволюции звезд, чем та, в которой сейчас находится Солнце. Кроме того, подобным выделением гравитационной энергии (но в гораздо больших масштабах) можно, по-видимому, объяснить необычное поведение некоторых астрофизических объектов, обнаруженных в последние десятилетия. Однако, несмотря на все это, гипотеза о гравитационном источнике солнечной энергии оказалась неверной.  [c.92]

Можно показать, что в баротропной невязкой жидкости при потенциальных массовых силах циркуляция постоянна. Это известная теорема Кельвина (Томсона) о постоянстве циркуляции.  [c.234]

Этот же результат следует из общей теоремы Кельвина — Томсона ( 8), утверждающей равенство — при любом поле скоростей — циркуляции ускорения и производной по времени от циркуляции скорости, т. е.  [c.106]

Теорема Кельвина — Томсона. Если Ф(г, в, (р) — гармоническая функция, то  [c.120]

Действительно, на основании теоремы Кельвина — Томсона (см. 8)  [c.376]

Физические законы выражают в математической форме количественные связи между различными физическими величинами. Они устанавливаются на основе обобщения опытных, полученных экспериментальным путем данных и отражают объективные закономерности, существующие в природе. Принципиально важным является поэтому то, что физические законы не являются абсолютно точными, их точность возрастает с развитием науки и техники. Но это отнюдь не умаляет объективного значения законов. На каждом данном этапе своего развития физика дает нам приближенный снимок с действительности, со временем качество этих снимков—точность измерений— улучшается, они все лучше и полнее отражают объективные свойства окружающего нас мира. Опыт, эксперимент, измерение играют в науке принципиально важную роль. Об этом предельно четко писал У. Томсон (лорд Кельвин) Если вы можете измерять и выражать в числах то, о чем говорите, то об этом предмете вы кое-что знаете если же вы не можете сделать этого, то ваши познания скудны и неудовлетворительны. Быть может, они представляют собой первый шаг исследования, но едва ли позволительно думать, что ваша мысль продвинулась до степени настоящего знания [13]. Строго говоря, сама физика получила статус точной науки благодаря тому, что измерения позволяют устанавливать точные количественные соотношения, в которых находят отражение закономерности природы.  [c.27]


В виде оформленной научной системы, исходящей из работ Карно и закона сохранения и превращения энергии, термодинамика появилась в 50-х годах XIX в, в трудах Клаузиуса и Томсона (Кельвина), давших современные формулировки второго начала и введших важнейшие понятия энтропии и абсолютной температуры. Основным методом исследования в термодинамике XIX в. был метод круговых процессов.  [c.10]

История открытия второго начала термодинамики представляет собой, возможно, одну из самых впечатляющих, полную драматизма, глав общей истории науки, последние страницы которой еще далеко не дописаны. Потребовались усилия гениев многих наций, чтобы приоткрыть завесу над сокровенной тайной природы, которую представляло собой второе начало термодинамики. Имена знаменитого французского ученого и инженера Карно, выдающегося немецкого ученого Клаузиуса, великих ученых англичан Томсона (лорда Кельвина) и Максвелла, австрийца Больцмана и немца Планка, замечательного русского ученого Шиллера и других неразрывно связаны с открытием и развитием этого фундаментального закона.  [c.153]

Согласно термодина.мической теории коэффициенты Томсона р,, Зеебека S и Пельтье П связаны соотношениями Кельвина  [c.560]

Уильям Томсон, лорд Кельвин (1824 — 1907) — выдающийся английский физик. Автор важных работ в области электродинамики, гидродинамики и математики. Доказал фундаментальную теорему теории вихревых движений.  [c.107]

Уильям Томсон, лорд Кельвин (1824—1907 г.), выдающийся английский физик. Автор важных работ в области электродинамики, гидродинамики и математики.  [c.116]

Термодинамика — наука, изучающая самые разнообразные явления природы, сопровождающиеся передачей или превращениями энергии в различных физических, химических, механических и других процессах. Термодинамика как наука сложилась в середине XIX в., когда в связи с широким развитием и использованием тепловых машин возникла острая необходимость в изучении закономерностей превращения теплоты в работу, создании теории тепловых машин, используемой для проектирования двигателей внутреннего сгорания, паровых турбин, холодильных установок и т. д. Поэтому основное содержание термодинамики прошлого столетия — изучение свойств газов и паров, исследование циклов тепловых машин с точки зрения повышения их к. п. д. В силу этого основным методом термодинамики XIX в. был метод круговых процессов. С этим этапом развития термодинамики связаны прежде всего имена ее основателей С. Карно, Б. Клапейрона, Р. Майера, Д. Джоуля, В. Томсона (Кельвина), Р. Клаузиуса, Г. И. Гесса и др.  [c.4]

В. Томсон-Кельвин в 1851 г. предложил следующую формулировку невозможно при помощи неодушевленного материального агента получить от какой-либо массы вещества механическую работу путем охлаждения ее ниже температуры самого холодного из окружающих предметов.  [c.56]

М. Планк дал эту формулировку в своем курсе термодинамики, первое издание которого вышло в 1897 г. всего в Германии было 10 изданий, из них на русский язык переведено три 1898, 1900 и 1925 года изданий. Близкую по смыслу формулировку дал ранее (1851 г.) В. Томсон (лорд Кельвин)—один из создателей второго закона термодинамики. Вторым считают Р. Клаузиуса (1850 г.). Однако В. Томсон и Р. Клаузиус развили и обобщили идеи С. Карно, изложенные им в его знаменитом сочинении Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу (1824 г.). С. Карно считал, что тепловая машина не поглощает тепло, превращая его в работу, а передает его холодному телу, подобно тому, как вода, падая из верхнего резервуара в нижний, совершает на своем пути работу. Это и есть основная идея второго закона.  [c.39]

Дальнейшее развитие идеи Карно получили в работах многих ученых так, английский ученый В. Томсон (Кельвин) разработал основные положения второго начала термодинамики, доказал существование термодинамической температуры немецкий ученый Р. Клаузиус развил и обобщил идеи Карно, ввел в термодинамику понятие энтропии.  [c.10]


Научным примирением этих позиций можно считать формулировку В. Томсона (Кельвина) (1853 г.) Под энергией материальной системы в определенном состоянии мы понимаем измеренную в механических единицах работы сумму всех действий, которые производятся вне системы, когда она переходит из этого состояния любым способом в произвольно выбранное нулевое состояние [59, с. 1031.  [c.30]

Значение для практических расчетов чисто геометрической теории связей и степеней свободы движения было особенно отмечено лордом Кельвином (Томсоном). См. Thomson and Та It, Natural philosophy, 2-е изд. 128.  [c.8]

Теоремы Делоне и Кельвина (Томсона). Если значения кинетической энергии для двух состояний движения обозначим через Т и 7 , то будем иметь, как алгебраическое тождество, следующее равенство  [c.185]

Гадолин Аксель Вильгельмович 12 Кельвин (Томсон Уильям) 212  [c.402]

Задача 4.3. Теорема Кельвина — Томсона о минимуме энергии. Показать, что если на границе области V два соленоидальных потока (div v, = divvj = 0) имеют одинаковые нормальные скорости, причем один из них (например, Vj) — безвихревой с однозначным потенциалом <р (rotv, =0, V, = то кинетическая энергия этого потока меньше, чем второго.  [c.122]

Формула Грина для МНО- Кельвину — Томсону принадлежит обобщение форму-ГОСВЯЗНЫХ областей лы Грина для многосвязных областей и многозначных  [c.178]

Можно за исходное принять положение о том, что невозможно передавать тепло от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой (постулат Клаузиуса ). Часто считают основополагаюпдим утверждение, что невозможно отнятое у системы тепло полностью превратить в работу без того, чтобы в системе не произошли изменения (постулат Кельвина — Томсона).  [c.264]

Определенный интерес представляет исследование устойчивости некоторых равновесных вихревых конфигураций. Например, системы N одинаковых продольных вихревых структур, расположенных равномерно на цилиндрической поверхности с одинаковым сдвигом по азимутальному углу. Теоретически эта задача решена только для iV-точечных вихрей (или прямолинейных вихревых нитей) одинаковой интенсивности Г, расположенных в вершинах правильного многоугольника (рис. 1). Очевидно, что в состоянии равновесия многоугольник вращается без изменения формы с угловой скоростью ii = r(iV — 1)/4тга , где а — радиус окружности, на которой находятся вихри. Результаты исследований Кельвина, Томсона и Хэвлока [11] определяют возможность потери устойчивости такой системой только для числа точечных вихрей N 7. Хэвлок рассматривал и более сложные ситуации с учетом влияния, например, глобального вращения с произвольной тангенциальной скоростью (не обязательно безвихревой), присутствия внешних и внутренних границ или второго кольца вихрей. Обзор этих и дальнейших исследований можно найти у Арефа и др. [4].  [c.392]

Тесла Н. 178 Толмен Р. 151 Томсон Дж. 166 Томсон (Кельвин) У. 78  [c.366]

В. Томсону (Кельвину 1824—1907), гласит, что в гироскопически стабилизуемой системе число неустойчивых координат должно быть четно. При нечетном числе неустойчивых координат гироскопическая стабилизация невозможна. Другой пример применения теоремы Томсона мы имели в задаче о спящем волчке ( 196).  [c.637]

Зарождение технической термодинамики было связано с изобретением в конце XVIII в. паровой машины и изучением условий превращения теплоты в механическую работу. Основы технической термодинамики были заложены французским физиком и инженером Сади Карно (1796—1832), который первый осуществил термодинамическое исследование тепловых двигателей и указал пути повышения их экономичности. В развитие технической термодинамики огромный вклад внесли крупнейшие ученые Р. Майер, Дж. Джоуль, Г. Гельмгольц, С. Карно, Р. Клаузиус, В. Томсон (Кельвин), Л. Больцман. Их исследования обусловили установление первого и второго начал термодинамики, что создало основу для теоретического изучения и практического применения процессов превращения теплоты в работу. Помимо указзЕгных ученых в развитии термодинамики участвовали Д. И. Менделеев, Г. В. Рихман, Г. Ленц, Ф, Бошнякович, М. П. Вукалович и многие другие.  [c.5]

Оба вывода — принципы существования и возрастания энтропии — получаются в классической термодинамике на основе яспользования любого из приведенных постулатов (Р. Клаузиуса, В. Томсона-Кельвина, М. Планка и др.). Однако принципы существования и возрастания энтропии между собой ничего общего не имеют. Принцип существования энтропии характеризует термодинамические свойства систем и используется вместе с вытекающими из него следствиями для изучения физических свойств вещества. Принцип возрастания энтропии характеризует только наиболее вероятное направление течения реальных процессов в физических явлениях и, следовательно, имеет несомненно меньшую общность, чем принцип существования энтропии. На основании этого проф. Н. И. Белоконь в 1954 г. совершенно справедливо предложил рассматривать эти принципы раздельно и математические выражения для них получать на основе различных постулатов.  [c.57]


Термин энергия стал применяться стихийно несколько более 100 лет назад. Даже в период установления закона сохранения и превращения энергии (184.5—1848 гг.) последнюю еще обозначали термином сила , и в трудах Р. Майера, Г. Гельмгольца, Д. Джоуля, В. Томсона (Кельвина) и других говорилось о сохранении и превращении сил . Термин энергия постепенно заменял термины живая сила и просто сила , а иногда и работа . И это неудивительно, поскольку по-гречески эн означает в , а эргон — работа , т. е. вместе — содержание работы . Насколько известно, впервые новый термин ввел в своих трудах Т. Юнг в 1807 г. применительно к выражению живой силы — то) (т — масса, со — скорость). В 1829 г. Г. Кориолис исправил это выражение на тсо /2, а Г. Гельмгольц в 1847 г. окончательно узаконил его (правда, под старым названием).  [c.29]

Вилльям Томсон (лорд Кельвин) родился в Бельфасте (Ирландия) в 1824 г., умер в Глазго в 1907 г., был похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Ньютоном. Был профессором естествознапия в Глазго с 1845 до 1ь89 г. и членом почти всех академий мира. Идя по стопам Карно и Фурье, он сделался одним из основателей общего учения об энергии. В области электромагнетизма он ввел свой знаменитый метод мнимых, первым углубил понятие о переменном режиме электрического тока в частности, изучил разряд конденсатора и распространение тока в кабеле. Крупный  [c.397]


Смотреть страницы где упоминается термин Кельвин (Томсон) : [c.14]    [c.529]    [c.563]    [c.313]    [c.507]    [c.329]    [c.812]    [c.17]    [c.271]    [c.60]    [c.105]    [c.123]    [c.157]    [c.292]    [c.437]    [c.366]    [c.501]   
Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.78 ]



ПОИСК



Кельвин

Кельвин, лорд У. Томсон (Kelvin, lord

Теорема Кельвина (Томсона)

Теорема взаимности . 76. Теоремы Делоне и Кельвина (Томсона) (.185). 77. Уравнения Лагранжа

Томсон

Томсон (Кельвин), Уильям (Thomson

Томсон В. (лорд Кельвин)

Томсон У. (Thomson William) [лорд Кельвин (Kelvin)

Томсон У. (Лорд Кельвин) (Thomson

Томсон, сэр Уильям (лорд Кельвин) (Thomson, Sir William (Lord Kelvin))

Томсона (Кельвина) принцип



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте