Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Необратимость

В руководствах по классической гидромеханике уравнение Бернулли часто выводится на основе одного лишь принципа сохранения энергии но методике, которая будет обсуждена в следующем разделе. В таком подходе имеется логическая ошибка в то время как динамическое уравнение не используется вовсе, уравнение Бернулли получается при помощи двух основополагающих предположений одно из них сформулировано уравнением (1.-9.1), а другое, дополнительное состоит в том, что механическая энергия не превращается необратимо во внутреннюю энергию, что означает отсутствие диссипации энергии.  [c.48]


Второй член в левой части представляет собой приращение энтропии среды, окружающей рассматриваемый элемент объема, на единицу массы последнего. Таким образом, левая часть описывает полное приращение энтропии, а т Vy представляет собой диссипацию энергии, т. е. скорость ее необратимого превращения во внутреннюю энергию.  [c.52]

Одно дополнительное замечание читатель, знакомый с учебниками по термодинамике, может припомнить чувство неудовлетворенности, возникающее при выводе уравнений, подобных уравнению (4-4.4), из-за некоторой расплывчатости соображений, касающихся обратимых и необратимых процессов, которые использовались где-то в ходе рассуждений. В последующем мы будем говорить о реальных процессах, которые являются необратимыми. Полученные соотношения относятся к области термодинамики необратимых процессов. Равновесные соотношения (или соотношения термостатики), а также соотношения линейной неравновесной термодинамики (типа соотношений Онзагера) можно получить как некоторые предельные случаи.  [c.149]

Центральные проекции необратимы — невозможно по изображению полностью представить геометрические формы предметов.  [c.11]

Обсуждение второго закона термодинамики в гл. 6 основано непосредственно на статистических выводах, взятых из гл. 3 и 4. Так как энтропия определена как функция состояния, анализ обратимых циклических тепловых двигателей и необратимых процессов дается как естественное применение основных принципов.  [c.28]

Работа, произведенная во время необратимого адиабатного процесса расширения или сжатия идеального газа при условии постоянства внешнего давления, может быть вычислена с помощью уравнения (1-31). Если pj — начальное давление системы, — конечное давление системы и — постоянное внешнее давление, то  [c.45]

Уравнение (1-47) представляет собой отношение начальной температуры к конечной для необратимого адиабатного расширения или сжатия идеального газа при постоянном давлении в функции давления. Это отношение аналогично уравнению (1-37) для обратимого процесса..  [c.45]

На практике в уравнение (1-84) вводят эмпирический коэффициент для учета рассеяния энергии вследствие трения и других необратимых процессов. Уравнение (1-84) также находит применение для сжимаемых жидкостей, когда изменение давления достаточно мало по сравнению с абсолютным давлением. В таких случаях изменение удельного объема среды незначительно.  [c.56]


Самопроизвольное необратимое смешивание двух идеальных газов  [c.193]

Для всех необратимых процессов энтропия и общее число способов осуществления состояния изолированной системы увеличиваются. Для этих путей для окружающей среды уменьшается в меньшее число раз, чем Wg возрастает, так что произведение изолированной системы возрастает.  [c.196]

В этом примере принято, что температуры системы и окружающего пространства одинаковы. Если в окружающей среде температура выше, чем в газовой системе, изменение энтропии для окружающего пространства будет менее отрицательным, чем значение, приведенное выше. Это приводит к более положительному общему изменению энтропии для изолированной системы газ плюс окружающая среда даже на стадии е изменение общей энтропии будет положительным. Это показывает, что переход теплоты из области высокой температуры в область низкой — необратимый процесс.  [c.196]

Максимальное количество работы получается только тогда, когда все стадии процесса обратимы. Любая необратимость в процессе ведет к уменьшению количества выполненной работы. Термин рассеянная энергия употребляется также в другом смысле, чтобы показать, что энергия, первоначально пригодная для выполнения работы, была превращена в теплоту необратимым процессом и стала бесполезной для выполнения работы. Это количество энергии называется также потерянной работой .  [c.203]

Энергия, превращенная в рассеянную энергию необратимым процессом в изолированной системе, может быть интерпретирована и вычислена как минимальное количество работы, необходимое для восстановления первоначально изолированной системы до ее начального состояния при условии, что вся теплота, израсходованная во время восстановления процесса, передана теплоприемнику при практически самой низкой температуре Тд. Для того чтобы работа восстановления была минимальной, процесс  [c.203]

Количество энергии, ставшей рассеянной этим необратимым процессом, может быть вычислено как  [c.204]

Это количество теплоты, переданное теплоприемнику, обязательно равно работе, необходимой для приведения в действие теплового двигателя. Оно может быть интерпретировано как энергия, ставшая рассеянной вследствие первоначального необратимого перехода теплоты.  [c.205]

Пример 3. В необратимом изотермическом расширении идеального газа в примере 1,А (гл. 1, стр. 35) работа, выполненная газом, составила 0,9 RT и изменение энтропии изолированной системы было равно 1,403 R. Изолированная система в этом случае состоит из цилиндра с идеальным газом, термостата с температурой Т и резервуара работы, который поглощает работу расши-  [c.205]

Для того чтобы вычислить это непосредственно, следует использовать обратимый процесс восстановления. Сначала количество работы 0,900 RT, выполненной необратимым расширением, будет повторно и обратимо приложено к цилиндру идеального газа. Во время этого обратимого сжатия количество теплоты, рав-  [c.206]

Рис. 44. Рассеянная энергия (потерянная работа), Необратимое изотермическое расширение идеального газа в изолированной системе Рис. 44. <a href="/info/9706">Рассеянная энергия</a> (<a href="/info/148368">потерянная работа</a>), Необратимое <a href="/info/203280">изотермическое расширение</a> <a href="/info/76399">идеального газа</a> в изолированной системе
Пример 4. Вычислить рассеянную энергию относительно теплоприемника с температурой Т , если 0,21 фунт-моля/(95,3 моля) Оа при температуре Т и давлении р смешиваются необратимо с 0,79 фунт-моля (359 молей) N2 при той же температуре Т и общем давлении р. Следует считать, что газы ведут себя как идеальные.  [c.207]

Согласно уравнению (6-20), изменение энтропии вследствие необратимого смешивания  [c.207]

Энергия, ставшая рассеянной вследствие необратимого смешивания, равна 1,02 кал/(моль-°К), если выражена в °К-  [c.207]

Однако смешение идеальных газов — это необратимый процесс, и общая энтропия раствора должна быть больше, чем сумма энтропий чистых компонентов. Сумма энтропий чистых компонентов равна EA fSJ, а общая энтропия смеси  [c.239]


Поэтому отпускную хрупкость II рода называют иногда обратимой отпускной хрупкостью в отличие от отпускной хрупкости I рода, именуемой необратимой.  [c.374]

Если же при нагреве происходят структурные изменения, сопровождающиеся уменьшением твердости (вертикаль со стрелкой на рис. 315,а или кривая на рис. 315,6), то после возвращения к исходной температуре твердость будет ниже исходной. Сопротивление этим необратимым структурным изменениям и характеризует красностойкость.  [c.420]

II рода 374 обратимая 374 необратимая 374  [c.645]

Изменения, внесенные холодной деформацией в структуру и свойства металла, не необратимы. Они могут быть устранены, например, с помощью термической обработки (отжигом). В этом случае происходит внутренняя перестройка, при которой за счет дополнительной тепловой энергии, увеличивающей подвижность атомов, в твердом металле без фазовых превращений из множества центров растут новые зерна, заменяющие собой вытянутые, деформированные зерна. Так как в равномерном температурном поле скорость роста зерен по всем направлениям одинакова, то новые зерна, появившиеся взамен деформированных, имеют примерно одинаковые размеры по всем направлениям.  [c.56]

Реактопласты при нагреве превращаются в вязкотекучее состояние и в результате химической реакции переходят в твердое, необратимое состояние. Отвержденные реактопласты нельзя повторным нагревом вновь перевести в вязкотекучее состояние. В процессе полимеризации под действием указанных факторов линейная структура полимера превращается в пространственную. Отдельные виды  [c.427]

Потенциалы некоторых металлов в водных растворах (Hg, Ag, Си, d и др.) в довольно широком диапазоне концентраций их ионов достаточно хорошо подчиняются уравнению (277). Если же наряду с разрядом ионов данного металла протекает необратимо какой-либо другой катодный процесс (например, разряд водородных ионов, ионизация кислорода и др.), то начинает идти растворение металла (Дт 0) и потенциал последнего перестает быть обратимым.  [c.157]

Многие электрохимические процессы протекают на электродах при необратимых (неравновесных) потенциалах, для чего необходимо прохождение заряженных частиц (ионов) через двойной  [c.160]

НЕОБРАТИМЫЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ МЕТАЛЛОВ  [c.176]

При прямоугольном проецировании направление проецирования S перпендикулярно к плоскости аксонометрических проекций и не совпадает с направлением ни одной из кординат-ных осей (в противном случае будет получена необратимая проекция, так как исчезнет измерение по одной из осей). Следовательно, плоскость аксонометрических проекций не может быть параллельна ни одной из координатных плоскостей хОу, уОг, хОг.  [c.110]

Пример 2. Количество теплоты Q передано от источника теплоты с температурой Т непосредственно теплоприемнику с температурой Т . Общее изменение энтрооии дЛя этого необратимого процесса переноса теплоты  [c.204]

Оболочковые формы (разъемные, тонкостенные), изготовляют следующим образом металлическую модельную плиту /, нагретую до температуры 200—250 С, закрепляют на опрокидывающем бункере 2 (рис. 4.26, а) с формовочной смесью 3 и поворачивают его на 180° (рис. 4.26, б). Формовочная смесь, состоящая нз мелкозернистого кварцевого песка (93—96 %) и термореактивной смолы ПК-104 (4—7 %), насыпается на модельную плиту и выдерживается 10—30 с. От теплоты модельной плиты термореактивпая смола в пограничном слое переходит в жидкое состояние, склеивает песчинки с образованием песчано-смоляной оболочки 4 толщиной 5—20 мм в зависимости от времени выдержки. Бункер возвращается в исходное положение (рис. 4.26, в), излишки формовочной смеси ссыпаются на дно бункера, а модельная плита с полутвердой оболочкой 4 снимается с бункера и нагревается в печи при температуре 300—350 °С в течение 1 —1,5 мин, при этом термореактивная смола переходит в твердое необратимое состояние. Твердая оболочка снимается с модели специальными толкателями 5 (рис. 4.26, г). Аналогично изготовляют и вторую полуформу.  [c.147]

Антидетонаторы. Для повышения октанового числа автомобильных бензинов традиционно применяют тетраэтилсвинец (ТЭС) — высокотоксичную этиловую жидкость, продукты сгорания ТЭС токсичны. Кроме того, ТЭС исключает возможность применения каталитических нейтрализаторов, так как свинец, выбрасываемый с отработавшими газами, необратимо блокирует активную поверхность катализатора. Можно с помощью определенных технологических процессов нефтепереработки получить высокооктановый неэтили-  [c.57]

Ме тНгО I-J- Теорию необратимых электродных потенциа-  [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин Необратимость : [c.301]    [c.48]    [c.188]    [c.204]    [c.204]    [c.204]    [c.206]    [c.206]    [c.207]    [c.211]    [c.261]    [c.15]    [c.176]    [c.176]   
Смотреть главы в:

Теория и приложения уравнения Больцмана  -> Необратимость


Термодинамика равновесных процессов (1983) -- [ c.42 , c.45 , c.62 , c.112 ]

Теория и приложения уравнения Больцмана (1978) -- [ c.158 , c.160 , c.163 ]

Современная термодинамика (2002) -- [ c.116 ]



ПОИСК



II рода необратимая

Анализ необратимых процессов и циклов

Анализ необратимых циклов с помощью системы коэффициентов полезного действия

Анализ цикла Ренкина с учетом необратимых потерь

ВЛИЯНИЕ МНОГОКРАТНЫХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НА НЕОБРАТИМОЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ

ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ Необратимые процессы

Взаимодействие необратимых

Взаимодействие необратимых процессов

Взаимодействие необратимых процессов в стационарном состоянии

Власова уравнение и необратимость

Влияние необратимости на работоспособность термодинамических систем Эксергетические потери и эксергетический Эксергетический анализ работы тепловых машин

Влияние необратимых процессов на работоспособность изолированной системы

Внешне необратимый цикл

Внутренняя и внешняя необратимость

Возрастание энтропии при необратимом адиабатическом переходе из одного равновесного состояния в другое

Возрастание энтропии при необратимом адиабатическом переходе из одпого равновесного состояния в другое

Второе начало термодинамики для необратимых процессов

Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы

Второй закон термодинамиОбратимые и необратимые процессы

Высокотемпературная необратимая отпускная хрупкость

Вычисление необратимой части работы

Г лава четырнадцатая Термодинамика линейных необратимых процессов Линейный закон. Соотношения взаимности Онсагера и принцип Кюри

Гольдштейн Р3 Житников Ю.В Теория необратимого деформирования поликристаллов

ДОПОЛНЕНИЕ Кубо. Некоторые вопросы статистическо-механической теории необратимых процессов (Перевод Н. М. Плакиды)

Деформация необратимая

Деформация остаточная (необратимая)

Деформация полностью необратимая

Деформирование необратимое

Диссипации энергии при необратимых термомеханических процессах

Диссипация и необратимость

Диссипация энергии при необратимых термомеханических процессах Кувыркин, В.Э.Наумов)

ЗУР и происхождение необратимости и потерянной работы

Значение интеграла су (6QT) для необратимых циклов

Изменение свободной энергии при необратимых процессах . 33. Условия равновесия системы

Изменение энтропии в необратимом процессе перехода между устойчивыми состояниями

Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах

Изменение энтропии в обратимых и необратимых циклах

Изменение энтропии в произвольных необратимых процессах

Изменение энтропии при необратимом адиабатном сжатии идеального газа

Изменение энтропии при необратимых процессах

Изменения состояний изотермические необратимые

Использование критериев, характеризующих сопротивление распространению трещины, для оценки необратимой повреждаемости при усталости

Квантовая нелокальность Операции с запутанными состояниями К главе IV. Необратимость в квантовой теории

Кинетика и механизм необратимого разложения окислов азота

Конструктивная роль необратимых процессов

Коррозия—Диаграммы Пурбе 1.7 Коррозионные диаграммы 1.8 — Необратимые потенциалы 1.7, 8 — Прямые и косвенные показатели коррозии 1.6 — Стандартный электродный

Коррозия—Диаграммы Пурбе 1.7 Коррозионные диаграммы 1.8 — Необратимые потенциалы 1.7, 8 — Прямые и косвенные показатели коррозии 1.6 — Стандартный электродный потенциал 1.6, 7 — атмосферная — Загрязненность воздуха 1.12 — Критическая влажность 1.12. — Образование фазовых и адсорбционных пленок

Критерий необратимости процесса

Линейная термодинамика необратимых

Линейная термодинамика необратимых процессов

Линейная термодинамика необратимых процессов Термодинамические силы и потоки. Соотношения Онсагера

Линейные необратимые процессы

Линейные феноменологические соотношения термодинамики необратимых процессов

Линия необратимых циклических повреждений (линия Френча)

Метод коэффициентов полезного действия в анализе необратимых циклов

Метод определения значения необратимого формоизменения в условиях нейтронного облучения

Механизм необратимости

Модификация модели для отражения необратимого изотропного упрочнения

Муфта необратимая

Н а к а д ж и м а. Квантовая теория необратимых процессов (Перевод Е. Е. Тареевой)

Накопление необратимых деформаци

Невозвратные (необратимые) муфты

Некоторые замечания относительно второго начала термодинамики и необратимых процессов

Необратимая отпускная хрупкость: низкотемпературная

Необратимая отпускная хрупкость: низкотемпературная высокотемпературная

Необратимая хрупкость, обусловленная распадом пересыщенных относительно водорода твердых растворов (хрупкость пятого вида)

Необратимое адиабатное течение влажного пара

Необратимое истечение

Необратимое приближение

Необратимое разложение

Необратимое разложение М02 в газовой фазе

Необратимое смешение

Необратимости критерий

Необратимость внешняя

Необратимость внутренняя

Необратимость движения вязкой жидкости

Необратимость дилатометрических кривых

Необратимость и обратимость

Необратимость и работа реальных процессов

Необратимость и самоорганизация структур

Необратимость квантовая

Необратимость классическая

Необратимость классическая и квантовая

Необратимость нашего окружения

Необратимость переноса тепла

Необратимость процесса в потоке

Необратимость процесса в потоке газа с твердыми частицами

Необратимость разрывных движений

Необратимость сжатия воды в насосе

Необратимость тепловых процессо

Необратимость цикла внешня

Необратимость цикла внутренняя

Необратимые машины

Необратимые потенциалы металлов

Необратимые преобразователи 2 Пневмоакустические излучатели

Необратимые процессы в непрерывных и прерывных (вентельных) системах

Необратимые процессы и общие условия равновесия

Необратимые процессы производящие энтропию

Необратимые реакции

Необратимые реакции с двумя источниками тепла

Необратимые циклические повреждения и малые усталостные трещины

Необратимые циклические процессы с одним резервуаром и их связь с циклическим ВД

Необратимые электродные потенциалы

Необратимые электродные потенциалы металлов

Необратимые явления в твердых телах (Перевод Тареевой)

Необратимый процесс, потеря работоспособност

Необратимых процессов сопряжение

Неравновесные состояния. Возрастание энтропии при необратимом адиабатическом переходе из одного равновесного состояния в другое

Новые направления в развитии термодинамики Основы термодинамики плазмы и необратимых процессов

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ Основные понятия термодинамики необратимых процессов

Обмен необратимый

Обобщенное представление о производстве энтропии, обусловленном необратимостью

Обратимость и необратимость классическая и квантовая

Обратимость и необратимость процессов

Обратимые и необратимые круговые процессы (циклы)

Обратимые и необратимые произвольные циклы

Обратимые и необратимые электрохимические процессы

Обсуждение бесконечно малых необратимых. процессов

Общие положения о возрастании энтропии и о скоростях необратимых процессов

Общие положения термодинамики необратимых процессов и теории поля

Объемные силы механические необратимыми деформациями

Одномерные необратимые отображения

Основные категории необратимых процессов

Основные положения линейной термодинамики необратимых процессов в связи с термоупругими средами

Основные положения термодинамики необратимых процессов в связи с термоупругим деформированием неравномерно нагретого тела

Основные положения термодинамики необратимых процессов в связи с термоупругим деформированием твердого тела

Основные постулаты термодинамики необратимых процессов

Основные свойства обратимых и необратимых циклов Карно и круговых процессов

Основы термодинамики необратимых процессов

Особенности протекания необратимых циклических процессов

Отображение необратимое

Отпускная необратимая

Отпускная хрупкость необратимая (I рода)

Отпускная хрупкость, необратимая обратимая

Отпускная хрупкость, необратимая природа явления

Охлаждение газа при необратимом и обратимом адиабатных расширениях

Оценка необратимости

Первая теорема о потерянной работе — потеря полной получаемой (или избыток затрачиваемой) работы вследствие необратимости конечного процесса перехода между заданными устойчивыми состояниями

Первый и второй законы термодинамики для конечных объемов сплошной среды. Производство энтропии в некоторых необратимых процессах

Пластическая (необратимая) деформация

Поведение энтропии в необратимых процессах. Второй закон как принцип возрастания энтропии

Повреждения необратимые

Понятие о равновесных и неравновесных, обратимых и необратимых процессах

Понятие об обратимых и необратимых процессах

Потенциал необратимый

Потенциал электрохимический необратимый

Потери в механизмах работы вследствие необратимост

Потери в тройниках работы вследствие необратимост

Потери работы вследствие необратимост

Потери работы вследствие необратимости процесса

Потеря полезной работы вследствие необратимости процесса

Потеря полезной работы при необратимых процессах

Потеря полезной работы при необратимых процессах Статистическое толкование второго начала термодинамики

Потеря эксергии от необратимости процесса

Потеря эксергии потока в необратимых процессах

Предмет и метод термодинамики необратимых процессов

Приложение теории необратимых процессов

Приложения термодинамики необратимых процессов (термоэлектрические явления, движение и перенос теплоты в жидкости, термомеханические явления)

Применение методов термодинамики необратимых процессов к исследованию тепло- и массопереноса в пограничном слое

Пример проверки необратимости

Примеры изменений энтропии, вызванных необратимыми процессами

Принцип виртуальных работ для систем с необратимыми перемещениями

Принцип возрастания энтропии. Уменьшение работоспособности системы вследствие необратимости процессов

Принцип макроскопической необратимости и равновесные состояния

Принцип необратимости

Принципы вариационные термодинамики необратимых процессов

Приспособления станочные — Необратимые специальные

Приспособления станочные — Необратимые специальные применения

Проблема Больцмана. Макроскопическая необратимость и микроскопическая обратимость

Проблема необратимости макроскопических процессов

Проверка необратимости

Программа построения кинетической теории необратимости

Продольная управляемость в горизонтальном полете при необратимом управлении

Произвольные обратимые циклы. Потери работы в необратимых циклах

Процесс адиабатический необратимый

Процесс баротропный необратимый

Процесс деформации равновесный необратимый

Процесс необратимый равновесный

Процесс пластического деформирования, равновесность, необратимость

Процесс термодинамический необратимый обратимый

Процессы необратимые

Процессы необратимые обратимые

Процессы необратимые переходные — Примерные кривы

Прямые и обратные, обратимые и необратимые круговые циклы

Работа 1 — 366 — Вычисление графическое 1 —367 2 — 41 — Потери вследствие необратимости 2 — 42 Эквивалент тепловой

Работа Потери вследствие необратимости

Работа — Выражение графическое аналитическое 41 — Потери вследствие необратимости 42 — Эквивалент тепловой

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы

Различие в подходе к устранению обратимых и необратимых функциональных нарушений организма с помощью когерентных излучений миллиметрового диапазона волн

Расширение адиабатное необратимо

Расширение адиабатное необратимо обратимое

Резина необратимые

СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБРАТИМОСТЬ В КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ

Самопроизвольное необратимое смешивание двух идеальных газов

Свойства обратимых и необратимых циклов

Свойства обратимых и необратимых циклов и математическое выражение второго закона термодинамики

Система автоматического необратимая

Скорости реакций парциальные необратимых процессов

Скорость производства энтропии за счет необратимости, связанной с градиентом температуры и пластическим деформированием

Сложные сетки и необратимая деформация

Сомильяны необратимая

Соотношения термодинамики необратимых процессов неизотермического деформирования материала с внутренними параметрами состояния Кувыркин)

Состояние агрегатное необратимые

Статистическая механика необратимых процессов г (Перевод Е. Е. Тареевой)

Статистическая необратимость стационарного эргодического гауссова процесса

Степень необратимости процесса

Структуры обратимое и необратимое

ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОС ПРИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ де Гроот. О термодинамике необратимого тепло- и массообмена

Температура равновесия необратимых реакций

Теорема о необратимости

Теория необратимых процессов

Теория необратимых процессов И. Пригожина

Теория необратимых процессов линейная

Теория необратимых процессов упругости

Тепло . Необратимые процессы

Тепло необратимое

Тепловая характеристика произвольного необратимого цикла

Теплообмен необратимый

Терегулов И. Г. Математическое моделирование необратимых многопараметрических процессов и определяющие соотношения для сплошных сред

Термическое расширение и необратимое изменение объема

Термодинамика необратимых процессов

Термодинамика необратимых процессов деформирования

Термодинамика неравновесная (необратимых процессов)

Термодинамика электродов и гальванических элементов Необратимые и обратимые электрохимические превращения

Термодинамическая доступность энергии III. Эффекты необратимости и теоремы о потерянной работе

Термодинамическая мера устойчивости необратимого стационарного процесса

Термодинамическая равновесность, обратимые и необратимые процессы

Термодинамическая теория необратимых процессов

Термодинамические процессы необратимые

Термодинамическое описание необратимых процессов. Основные соотношения термодинамики необратимых процессов

Термодинамическое равновесие и необратимость с микроскопической точки зрения

Термодинамическое тождество необратимых процессов

Термоиндикатор необратимый

Требования симметрии при взаимодействии необратимых процессов

Третья теорема о потерянной работе — потеря получаемой (или избыток затрачиваемой) внутренней работы вследствие необратимости процесса перехода между заданными бесконечно близкими состояниями

Условие активного нагружения необратимости

Условие на разрыве, необратимость ударной волны

Устойчивость стационарных состояний, принцип Ле Шателье и невозможность упорядочения в области линейных необратимых процессов

Факторы, влияющие на внутреннюю необратимость циклов

Феноменологические законы. Взаимодействие необратимых процессов

Флуктуации и необратимость

Формула второго закона термодинамики для необратимых процессов

Формулировка определяющих уравнений на основе теории необратимых процессов

Хрупкость отпускная необратимая

Цикл Карно необратимый

Цикл необратимый

Цикл с необратимыми процессами

Циклы — Термический необратимые

Частные случаи необратимых процессов

Частный случай производства энтропии, обусловленного необратимостью

Четвертая теорема о потерянной работе — связь между потерями полной и внутренней получаемых (или избытками затрачиваемых) работ вследствие необратимости бесконечно малых процессов

Эксергетический метод исследования с учетом необратимых явлений

Энергия адгезии необратимая

Энергия удельная -необратимая

Энтропийный метод расчета потерь работоспособности в необратимых циклах

Энтропия в обратимых и необратимых процессах

Энтропия и необратимость

Энтропия как параметр состояния. Интеграл Клаузиуса для необратимых циклов

Энтропия необратимых процесса

Энтропия реального газа. Изменение энтропии в необратимых процессах

Энтропия. Вычисление энтропии идеального газа для обратимых и необратимых процессов

Я-теорема Больцмана и баланс энтропии. Необратимость и диссипация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте