Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Газы идеальные

Работа, затрачиваемая на привод идеального компрессора, все процессы в котором равновесны, вычисляется по соотношению (5.28). Считая газ идеальным из уравнения политропы (4.22)  [c.53]

Если же считать газ идеальным, то измеряемая температура опре-Т Р  [c.96]

Если считать газ идеальным, а твердую фазу несжимаемой, to интегрирование этого равенства дает  [c.158]

Определим изменения давления и плотности в изотермическом скачке, предполагая газ идеальным. Условие непрерывности потока импульса (95.1), примененное к обоим сторонам скачка, дает  [c.499]


Комбинируя выражения (1.2) и (1.1) и предполагая газ идеальным, т. е. Ср1 = Ср2, получаем  [c.9]

Газ идеальный 9, 48, 49, 58, 104, 109 Газ свободных электронов 156, 157, 159,  [c.927]

Рассмотрим в общем виде влияние этих воздействий на скорость движения газа. Для простоты будем считать газ идеальным. Расход газа равен G = pwF.  [c.202]

Газ идеальный 28, 79, 226—243 Гамильтона уравнения 184 — функция 184, 199, 210 Г-пространство 185 Гармонический осциллятор 243—246  [c.308]

Величину pf = / называют фугитивность ю. Она обладает следующим свойством, вытекающим из эквивалентности реального газа идеальному при р —> 0  [c.496]

Формула (9.6) справедлива для любых реальных и идеальных газов, сжимаемых в объемных и лопастных компрессорных машинах, а также для расчетов насосов, перекачивающих жидкости. Если принять газ идеальным и теплоемкость постоянной, то получим  [c.121]

Изотермический процесс сжатия (см. рис. 9.2, линия 1—2 ). Из уравнения (9.5), пренебрегая изменением кинетической энергии и считая газ идеальным /г = /1(Т), получим  [c.121]

Интересно отметить, что вечный двигатель второго рода одноразового действия не запрещается вторым законом, Подведем теплоту к газу в цилиндре с неподвижно закрепленным поршнем, приращение внутренней энергии газа равно подведенной теплоте, поскольку работа не совершается (поршень неподвижен, и = 0). Поместим после этого цилиндр в адиабатную оболочку и дадим газу расшириться совершенная работа будет равна Ад, ибо теплообмена в процессе расширения нет. Если газ идеальный, то его температура в конце расширения будет равна температуре перед подводом теплоты, однако объем будет больше и повторение описанной операции (периодически действующая машина) невозможно.  [c.40]

Рассмотрим вопрос о существовании энтропии. Положение о существовании энтропии может быть сформулировано в виде принципа адиабатической недостижимости в окрестности точки, изображающей равновесное состояние термически однородной системы, существуют точки, которые не могут быть достигнуты при движении вдоль обратимой адиабаты. Поскольку через любую точку можно провести обратимую адиабату, то принцип недостижимости означает, что соседние адиабаты не пересекаются. Этот факт является следствием опыта, который можно легко представить себе, взяв в качестве термодинамической системы, например, 1 кг газа (идеального или реального), помещенного в теплоизолированный цилиндр с поршнем. Естественно предположить, что каждая адиабата из рассматриваемого семейства кривых характеризуется определенным значением особого параметра и это значение одинаково для каждой точки выбранной адиабаты. Таким особым параметром и является энтропия.  [c.89]


Так как эти отношения получены для одинаковых объемов, можно из них вывести следующее положение массы разных газов (идеальных), взятые при одинаковых давлении и температуре и относящиеся между собой, как их молекулярные массы, имеют одинаковые объемы.  [c.29]

Газы идеальный и реальный 10 Градиент температурный 150  [c.254]

Газы идеальные — Адиабатный процесс 1 (1-я) —461  [c.44]

ГАЗЫ Идеальные газы  [c.455]

Энтропия 19—35 Газы идеальные 44  [c.536]

Схема управления 368 Идеальные газы — см. Газы идеальные  [c.540]

Предполагая, что в пузыре газ идеально перемешивается, и учитывая, что теплота от газа передается еще и частицам, просыпающимся сквозь пузырь (в слое мелких частиц это очень важно ), нетрудно рассчитать высоту Ь , на которую поднимается пузырь за время уменьшения избыточной температуры газа в нем в 100 раз. В худшем случае (в интервале диаметров частиц 0,2-0,5 мм) эта высота (рис. 3.2, б) составляет около двух диаметров пузыря.  [c.90]

К приведенным выше уравнениям нужно присоединить термическое уравнение состояния, выражающее плотность в функции давления и температуры. Для газов (идеальных) имеем  [c.90]

Как известно, в аэродинамике большое место занимает изучение процессов течения невязкого газа (идеального в аэродинамическом понимании). В таких случаях из уравнения Навье —Стокса следует исключить последний член, а это приведет к выпадению из анализа числа Рейнольдса (4-28). Такой же результат получается при рассмотрении противоположных по смыслу предельных задач, когда вязкость проявляется в полной мере, но зато можно пренебрегать инерционными эффектами. Бывают еще более узкие задачи, когда из четырех сил, фигурирующих в уравнении Навье — Стокса, остаются только две. При этом из уравнения вытекает только один безразмерный комплекс. Разумеется, не обязательно, чтобы таковым было число Фруда или число Рейнольдса, или произведение /гМ Вид получающегося единственного комплекса должен зависеть от того, какие именно два члена остались в уравнении.  [c.94]

Любая мембрана, удовлетворяющая таким требова-Рис. 26-1. ниям, называется полупроницаемой мембраной. Идеаль--ных полупроницаемых мембран в природе нет, но найдены матер иалы, которые в значительной мере обладают этими свойствами. Например, палладий проницаем для водорода при высоких температурах, в то же время он почти непроницаем для азота и других газов Идеальная полупроницаемая перегородка подобно обратимому процессу является воображаемым устройством, широко используемым в теоретических исследованиях.  [c.258]

Для идеального газа или разбавленного раствора это определение эквивалентно уравнению (5.71). Коэффициент диффузии представляет собой произведение феноменологического коэффициента L на термодинамическую величину l/T ) Oi-ii/ONi). Коэффициент L всегда положителен, так же как и производная d/ii/dNi для всех идеальных систем (идеальных газов, идеальных растворов). Тогда из уравнения (5.75) следует, что коэффициент диффузии положителен и в соответствии с уравнением (5.74) поток диффузии направлен так, что наличные градиенты концентраций уменьшаются.  [c.88]

Техническая работа цикла компрессора вычисляется, как отмечено выше, с помощью уравнения (7-195). Интеграл, стоящий в правой части уравнения (7-195), наиболее точно может быть подсчитан методом численного интегрирования реальной индикаторной диаграммы. Однако для многих технически важных случаев, когда давление газа не превышает 1000— 2000 кПа (10—20 кгс/см ) с точностью, вполне приемлемой для оценочных расчетов, можно считать сжимаемый газ идеальным, подчиняющимся уравнению Клапейрона.  [c.262]

Поведение реальных газов при дросселировании отличается от поведения газов идеальных. В 1852 г. опытами Джоуля и Томсона было обнаружено явление, получившее название эффекта Джоуля—Томсона и состоящее в том, что у реальных газов при дросселировании температура не остается постоянной, а уменьшается или увеличивается в зависимости от природы и начальных параметров газа.  [c.168]

Считая газ идеальным и пренебрегая зависимостью теплоемкости от температуры, выражение (2.7) сводят к зависимости между абсолютными эффектам1Го хлаждения At и подогрева At  [c.44]

Учитывая, что вследствие отмеченных эффектов удельная энтальпия охлажденных масс газа возрастает на величину q , и полагая газ идеальным (С = onst), рассчитывают максимальную поправку на абсолютные эффекты охлаждения, учитывающую влияние влажности (рис. 2.14)  [c.62]


Предполагая газ идеальным С = onst и учитывая равенство (2.45) и вытекающее из него следствие  [c.85]

Сформулируем основные допущения модели. Будем считать, что гидродина шческпми свойствами газовой фазы можно пренебречь (т. е. считаем газ идеальным). Жидкая фаза также предполагается идеальной. Из этого предположения следует отсутствие вязкого пограничного слоя на поверхности пузырька. Таким образом, во всем пространстве вне газового пузырька течение жидкости является потенциальным.  [c.51]

В 38 мы нашли единственное известное точное решение кинетического уравнения Больцмана — локальное распределение Максвелла V, t). Оно, как мы видели, описывает движение газа (идеальной жидкости), не обладаюшего ни вязкостью, ни теплопроводностью. Для того чтобы описать более реальное движение жидкости (газа), приходится искать приближенные решения уравнения Больцмана.  [c.143]

Величину / = pf называют фугитивностыо. Из эквивалентности реального газа идеальному при р -> О следует, что fp o = 1.  [c.483]

Масса газа в кг, равная численному значению молекулярной 1лассы, называется киломолем (кмоль) и обозначается также [А. Таким образом, согласно следствию, выведенному из закона Авогадро, киломоли разных газов (идеальных), взятые при одинаковых температуре и давлении, имеют одинаковые объемы. Следовательно, если удастся 1 аким-либо образом определить для некоторых условий объем киломоля какого-либо одного газа, то тем самым становится известным объем киломоля и любого другого идеального газа в этих условиях.  [c.30]

Иглы нитридные 5 — 304 Игнитроны 1 (1-я) — 546 Игольная проволока 3 — 418 Идеальные газы — см. Газы идеальные Иенское стекло — Литейное расширение I (1 Я) —451 Известняк — Объёмный вес t (1-я) — 484 Теплопроводность 1 (1-я) —484 Упругие свойства 1 (2-я) — 166  [c.86]

Решение аналогичной задачи для случая, когда нельзя пренебречь влиянием гидродинамических сил взаимодействия сред, проведено Г. И. Петровым и Т. Д. Калининой [Л. 3-12] при допущении, что жидкость и газ идеальны и не сжимаемы. Движение струи жидкости и окружающего ее газа рассматривается состоящим из основного стационарного течения с постоянными скоростями и относительного пуль-сационного движения. В этом случае уравнения пульсацион-  [c.27]

Таким обравом, рассматривая вместо действителыю существующих газов идеальные газы, мы освобождаемся от необходимости учитывать сложные взаимосвязи между отдельными молекулами, допуская при этом лишь небольшую погрешность, ибо эти взаимосвязи в действительно существующих газах в большинстве случаев совершенно ничтожны.  [c.16]

Уравнение (28,3) показывает то отступление реального газд от идеального, которое имеет место при медленном течении через пористые перегородки. Если газ идеальный, то  [c.115]

Так как газ идеальный, то = onst и уравнение (2) будет иметь следующий вид  [c.133]

Если же сжимаемость реального газа меньше, чем у газа идеального, то piV2полная внутренняя энергия при дроссели-  [c.171]


Смотреть страницы где упоминается термин Газы идеальные : [c.67]    [c.279]    [c.287]    [c.374]    [c.433]    [c.457]    [c.61]    [c.97]    [c.64]    [c.711]    [c.76]    [c.86]   
Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.44 ]

Теплотехнический справочник (0) -- [ c.176 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.176 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.44 , c.315 , c.531 ]



ПОИСК



Абсолютная влажность по идеальному газу

Автомодельное сжатие идеального газа плоским, цилиндрическим или сферическим поршнем. Крайко , Тилляева

Адиабатное течение идеального газа с трением в трубе постоянного сечения

Аналитическое выражение первого начала термодинамики для идеальных газов. Закон Майера

Бародиффузия в идеальном газе

Бернулли идеального газа

Бозе — Эйнштейна конденсация идеальном газе

ВОЛНЫ КОНЕЧНОЙ АМПЛИТУДЫ В ГАЗАХ И ЖИДКОСТЯХ ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА Общие замечания

Вариационная задача об одномерном изэнтропическом сжатии идеального газа. А. Н. Крайко

Введение, понятие температуры, термическое равновесие, температурная шкала идеального газа

Взаимодействие радиально растущих пузырьков газа в идеальной жидкости

Вихрь в идеальном газе

Вихрь в идеальном газе плоский

Вихрь в идеальном газе частиц

Внутренняя энергия и энтропия смеси идеальных газов. Закон действующих масс

Внутренняя энергия идеального газа

Внутренняя энергия, энтальпия и энтропия идеального газа

Возникновение вихрей в идеальном газе

Вывод к. п. д. цикла Карно и абсолютной температурной шкалы без использования свойств идеального газа

Вычисление внутренней энергии идеального газа уравнение первого закона термодинамики для идеального газа

Вычисление изменения внутренней энергии и энтальпии идеального газа

Вычисление теплоемкости идеальных газов

Вычисление термодинамических функций идеального газа

Вязкость идеального газа

ГАЗЫ И ИХ СМЕСИ 6- 1. Смесь идеальных газов

Газы в состоянии, близком к идеальному

Газы в стали идеальные 2 — 44 — Теплоемкость

Газы высококалорийные идеальные 57 — Теплоемкость при

Газы жидкие — Свойства — Таблицы идеальные — Уравнение

Газы идеальные (см. идеальные газы)

Газы идеальные (см. идеальные газы)

Газы идеальные - Адиабатный процесс

Газы идеальный и реальный

Геометрические свойства годографа дозвукового обтекания несущего профиля Постановка задачи профилирования несущего крыла в идеальном газе методом годографа

Глава II. Свойства идеальных газов

Глава IV. Теплоемкость идеальных газов

Глава ill. Смеси идеальных газов

Давление идеального газа

Давление смеси идеальных газов

Движение абсолютно твердого в идеальном газе

Движение совокупности сферических пузырьков газа в идеальной жидкости

Двумерные идеальные квантовые газы

Динамика идеальной жидкости и газа. Основные уравнения и общие теоремы Идеальная жидкость. Основные уравнения движения

Дифференциальные уравнения термодинамики для идеального газа

Дифференциальные уравнения термодинамики для идеальных газов

Доказательство независимости внутренней энергии идеального газа от объема при постоянной температуре

Дросселирование идеального газа

Другие формы константы равновесия для смесей идеальных газов

Зависимость теплоемкости идеального газа от температуры. Истинная теплоемкость. Вычисление количества теплоты через истинную теплоемкость

Закон идеального газа заливная труба

Закон идеального газа зарядка тепловой трубы теплоносителем

Закон идеального газа звуковой предел

Закон идеальных газов

Законы Бойля —Мариотта и Гей-Люссака Термическое уравнение состояния идеального газа

Законы и уравнение состояния идеальных газов

Законы идеальных газов Характеристическое уравнение состояния газа. Законы Бойля — Марнотта, Гей-Люссака и Шарля

Законы идеальных газов в основных теплотехнических расчетах

Законы идеальных газов. Уравнение состояния идеального газа

Законы изопроцессов в идеальных гаУравнение состояния идеального газа

Идеальности критерий электронного газа

Идеальности критерий электронного газа в металлах

Идеальные (совершенные) газы

Идеальные газы 48, 93, 117, 118— законы

Идеальные газы н основные газовые законы

Идеальные газы, смесь

Идеальные газы. Большой канонический ансамбль

Идеальные газы. Микроканонический ансамбль

Идеальные газы. Общее рассмотрение

Идеальные жидкости и газы

Идеальные и реальные газы. Молекулярно-кинетическая теория газов

Идеальные неодноатомные газы

Идеальные одноатомные газы и жидкости

Идеальные релятивистские классический и квантовый газы Ландсберг)

Идеальный газ. Кинетическая теория газов

Идеальный, совершенный и полусовершенный газы

Изменение внутренней энергии идеального газа

Изменение энтальпии идеального газа

Изменение энтропии в обратимых процессах идеального газа

Изменение энтропии идеального газа при изменении состояния

Изменение энтропии идеального газа при постоянной теплоемкости

Изменение энтропии идеальных газов при смешении

Изменение энтропии при необратимом адиабатном сжатии идеального газа

Изобара идеального газа

Изобарная и изохор-ная теплоемкость идеального газа

Изображение цикла Карно и политропных процессов идеального газа в Ts-диаграмме

Изотерма идеального газа

Изохора идеального газа

Исследование основных термодинамических процессов для идеальных газов

Исследование уравнений истечения идеального газа

Истечение идеального газа через комбинированное сопло Лаваля

Истечение идеального газа через отверстия в тонкой стенке

Истечение идеального газа через сопло

Истинные молярные теплоемкости идеальных газов при постоянном давлении (Ср, ккалкмоль град К)

Квантовая статистика идеальных газов

Квантовая теория теплоемкостей одноатомных и двухатомных идеальных газов

Квантовые одноатомные идеальные газы

Кинетическое обоснование закона идеального газа

Классическая одномерная теория идеального нереагирующего газа

Конденсация Бозе — Эйнштейна в идеальном бозе-газе

Константа равновесия КР для смесей химически реагирующих идеальных газов

Критическая скорость и максимальный секундный расход идеального газа

Круговой-процесс Карно идеального газа

Метод Лагранжа идеального газа

Метод сквозного счета для двумерных сверхзвуковых течений идеального газа

Модель идеального газа

Молекула идеального газа как квазинезависимая подсистема

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов

Мольная внутренняя энергия газов в идеальном состоянии рн

Мольная энтальпия газов в идеальном состоянии

Молярное уравнение состояния идеального газа

Молярное уравнение состояния смеси идеальных газов

Некоторые особенности термодинамического поведения реального и идеального газов

Нелинеаризированные уравнения движения идеального сжимаемого газа. Переход в плоскость годографа. Уравнения Чаплыгина

Нестационарное одномерное течение идеального газа. Распространение возмущений конечной интенсивности

ОДНОМЕРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

Обратимый цикл Карно с идеальным газом

Обтекание тел газом при большой сверхзвуковой скорости Обтекание тел идеальным газом при большой сверхзвуковой скорости. Г. Г. Черный, А. Л. Гонор, Иванова

Обтекание тел идеальным газом при большой сверхзвуковой скорости. Черный

Общая постановка задач об обтекании тел идеальным газом

Общая теория установившихся движений идеальных жидкости и газа. Интеграл Бернулли

Общие свойства трансзвуковых течений идеального газа

Объем идеальных газов

Объем молярный идеального газа при нормаль

Однокомпонентная система. Законы идеальных газов

Одномерные течения идеального газа

Одномерный поток идеального газа

Одномерный поток идеальной жидкости Одномерное течение идеальной сжимаемой жидкости. Линеаризированные уравнения. Скорость распространения малых возмущений в жидкости или газе

Определение q.a и qp для идеальных газов по таблицам теплоемкостей

Определение величины изменения энтропии в обратимых процессах идеальных газов и тепловая диаграмма

Определение реакции изогнутого участка трубопровода (колена) при установившемся течении идеального газа

Основные законы и уравнение состояния идеального газа

Основные законы идеального газа

Основные законы идеальных газов

Основные законы идеальных газов Уравнение состояния идеальных газов

Основные процессы идеального газа

Основные процессы идеального газа в координатах

Основные процессы идеальных газов Изохорный процесс

Основные расчетные зависимости для адиабатного течения невязкого идеального газа

Основные термодинамические процессы идеальных газов

Основные термодинамические функции и уравнение состояния идеального газа Распределение Максвелла—Больцмана

Основные уравнения и теоремы динамики идеальной жидкости и газа

Основные условия течения идеального газа по каналам переменного сечения

Отклонения реальных газов от уравнения состояния идеальных газов

П-Л Анализ уравнения массового секундного расхода идеального — газа и критическое давление

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ТЕРМОДИНАМИКИ К ИДЕАЛЬНЫМ ГАЗАМ Термодинамические свойства и теплоемкость идеального газа

Параметры состояния термодинамической системы Уравнение состояния идеального газа

Первое начало термодинамики для идеальных газов

Первое начало термодинамики для идеальных газов. Закон Майера

Первые интегралы уравнений движения идеального газа

Переход к непрерывно меняющейся энергии Условия вырождения идеального газа

Плоские установившиеся движения идеальных жидкости и газа

Плоское безвихревое движение идеального газа

Плоское безвихревое движенце идеального газа

Плоское потенциальное установившееся течение идеального газа

Показатель изоэнтропы идеального газа

Понятие о смесях. Смеси идеальных газов

Понятие об идеальном и реальном газах. Основное уравнение кинетической теории газов

Последовательность логических шагов, приводящих к закону идеального газа

Потенциальное движение идеального газа

Поток идеального газа в деформируемом трещиноватом пласте

Прил о ж е н и я I. Характеристические постоянные идеальных газов

Приложение А. Некоторые данные о чистых веществах и идеальных газах

Приложение к идеальным газам

Применение дифференциальных уравнений к идеальным газам

Применение классической статистики к идеальному одноатомному газу

Применение классической статистики к идеальному одпоатомному газу

Пример одноатомного идеального газа

Пример статистического расчета внутренняя энергия идеального газа

Пример тепловое равновесие одноатомного идеального газа

Простейшие процессы с идеальными газами

Пространственное сверхзвуковое обтекание тел идеальным газом

Простые идеальные газы

Процессы изменения состояния идеального газа

Процессы изменения состояния идеальных газов

Рабочее тело и основные законы идеального газа

Рабочее тело и параметры его состояния. Основные законы идеального газа

Рабочее тело идеальный и реальный газы

Равновесие в системе из нескольких фаз, образованных несколькими составляющими. Правило фаз Виртуальные превращения или смещения в гетерогенной системе, находящейся в равновесии Идеальные газы

Равновесие для идеальных газов. Закон Действующих масс

Равновесие смеси идеальных газов в поле внешних сил

Равновесие сыесц идеальных газов в поле внешних сил

Разделвторой Применение основных законов термодинамики к идеальным газам Смеси идеальных газов

Распределение Максвелла для модуля скорости.Энергия идеального газа

Распределение Максвелла—Больцмана для идеального классического газа

Распределение молекул идеального газа по скоростям

Распределения Бозе — Эйнштейна и Ферми — ДираСильно вырожденные идеальные ферми-газы

Распространение ультразвуковых волн в жидкостях и газах Акустические характеристики идеальной жидкости

Расход идеального газа через сечение

Расчет основных термодинамических характеристик идеального одноатомного газа

Расчет основных термодинамических характеристик идеального одноатомного газа Медленное изотермическое расширение

Расчет функции GpT для смеси идеальных газов

Расчет числа возможных состояний для идеального газа

Реальные газы. Их отклонения от уравнения состояния идеальных газов

Реальные и идеальные газы условность разделения

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Самопроизвольное необратимое смешивание двух идеальных газов

Свободная энергия и статистическая сумма для идеального газа

Свободная энергия идеального газа

Свободная энергия идеальных газов после смешения

Свободная энергия системы идеальных газов до смешения

Свободная энергия смеси идеальных газов

Свободное расширение двумерных струй идеального газа. Крайко А. Н., Шеломовский

Свободное расширение идеального газа

Свойства идеального газа

Свойства идеальных газов

Свойства системы координат температура — энтропия Основные процессы идеального газа в координатах

Связь между AG и К для реакций идеального газа

Сжимаемость идеального ферми-газа

Скорость звука идеальном газе

Скорость истечения и секундный расход идеального газа в суживающемся канале

Скорость распространения малых возмущений в идеальном газе

Скорость распространения малых возмущений в идеальном газе Скорость звука

Скорость распространения малых возмущений в идеальном газе. Ско- Р рость звука

Следствие 1 (г) — парциальные давления и мольные доли смеси идеальных газов

Следствия законов идеальных газов

Случаи истечения идеального газа из суживающегося сопла

Случай идеального газа

Случай реального газа, Идеально-диссоциирующийся газ

Смеси идеальных газов

Смеси идеальных газов Парциальное давление

Смешение идеальных газов

Состояние агрегатное идеальных газов

Сродство в смеси идеальных газов

Статистика Бозе — Эйнштейна для идеального газа

Статистическая сумма для идеального газа

Статистический интеграл для идеального газа

Статистический интеграл для идеального классического газа Общая структура ZKJl для неидеальных систем

Статистический интеграл для идеального классического газа Общая структура Zw для неидеальных систем

Стационарное течение идеального газа

Схема идеальной баротроппой и вязко-пругой жидкостей длгс оялсания волновых процессов (1U7). Влияние малой плотности газа на дробление пузырьков

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА ИДЕАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ГАЗЫ. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА Основные положения. Законы идеальных газов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА Рабочее тело и его основные параметры Рабочее тело идеальный и реальный газы

Табличный и графический методы расчета адиабатного процесса для идеального газа и продуктов горения топлив

Температура по идеальному газу

Температура, шкала выше шкала идеального газа

Температурная шкала идеального газа

Теорема Бернулли о сохранении полной механической энергии при стационарном баротропном движении идеальной жидкости и газа

Теоретические основы, теплотехники Раздел первый ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА Свойства идеальных газов

Теплоемкость газа 3- 1. Внутренняя энергия идеального газа

Теплоемкость идеального бозе-газа

Теплоемкость идеального газа

Теплоемкость идеального газа в произвольном термодинамическом процессе

Теплоемкость идеального ферми-газа

Теплоемкость идеальных газов

Теплоемкость идеальных газов Основные определения

Теплоемкость почти идеального газа

Теплоемкость смесей идеальных газов

Теплоемкость, внутренняя энергия и энтальпия идеального газа. Смеси газов

Теплоемкость, энтальпия и внутренняя энергия газов в идеальном состоянии

Теплосодержание идеальных газов

Теплосодержание идеальных газов продуктов горения

Теплота реакций в смеси идеальных газов

Термическое уравнение состояния смеси идеальных газов

Термодинамика идеальных газов

Термодинамика идеальных газов и смесей. Основные понятия и соотношения

Термодинамические процессы идеальных газов

Термодинамические процессы идеальных газов в закрытых системах

Термодинамические процессы изменения состояния идеального газа

Термодинамические функции смеси идеальных газов

Термодинамические характеристики идеального газа

Течение идеального газа

Течение идеального газа одномерное нестационарно

Течение идеального газа через сопла и насадки

Течения идеальных жидкости и газа при

Течения идеальных жидкости и газа при наличии баротропии. постановки задач

Тождество шкалы идеального газа и газа, подчиняющегося уравнению Ван-дер-Ваальса, с термодинамической шкалой

Т—s-диаграмма для идеального газа

УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ИДЕАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ В ТРУБАХ

Ударные волны в идеальном газе

Ударные волны в идеальном газе с постоянной теплоемкостью

Удельные теплоемкости и калорические уравнения состояния идеальных газов

Универсальное уравнение состояния идеального газа

Уравнение Бернулли в дифференциальной идеального газа при

Уравнение Ван-дер-Ваальса идеального газа

Уравнение Гельмгольца идеального газа

Уравнение Гиббса Гельмгольца. Термодинамические потенциалы идеального газа

Уравнение Гюгонио зависимости идеального газа

Уравнение Д. Бернулли для установившегося движения идеальной, сжимаемой жидкости. Критическая скорость газа

Уравнение Клапейрона идеального газа

Уравнение Майера для идеального газа

Уравнение Пои — Стодолы состояния смеси идеальных газов

Уравнение адиабаты для идеального газа

Уравнение баланса энергии при адиабатическом движении идеального и совершенного газа

Уравнение идеального газа

Уравнение кинетической идеального газа

Уравнение моментов количества движения для идеального газа

Уравнение состояния больцмановского газа идеального бозе-газа

Уравнение состояния идеального газа

Уравнение состояния идеального газа газа Ван-дер-Ваальса

Уравнение состояния идеального газа термическое

Уравнение состояния идеального газа. Закон Авогадро

Уравнение состояния идеального и реального газов

Уравнение состояния идеального ферми-газа

Уравнение состояния идеальных газов

Уравнение состояния ли — iJpoapa — сдаистера Вторые вириальные коэффициенты для смесей Правила смешения Правила смешения для смесей жидкостей ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Содержание главы Основные термодинамические принципы Функции отклонения от идеального состояния Вычисление функций отклонения от идеального состояния Производные свойства Теплоемкость реальных газов Истинные критические точки смесей Теплоемкость жидкостей Парофазная фугитивность компонента смеси ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ И ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Уравнение состояния смеси идеальных газов

Уравнения газовой динамики пространственных неравновесных течений идеального газа в обобщенных координатах Мизеса Двумерные и одномерные течения

Уравнения гидромеханики моподпепереион смеси идеального газа с каплями или частицами (газовзвееей)

Уравнения движения идеальной баротропной сжимаемой жидкости или газа

Уравнения движения идеальных (не вязких) жидкостей и газов

Уравнения идеального газа в ортогональных координатах. Характеристики уравнений для двумерных течений в координатах

Условие равновесия в идеальных газах

Установившаяся фильтрация идеального газа

Установившееся изотермическое движение идеального газа в трубопроводе постоянного сечения

Устойчивость течения идеального газа в квазицилиндрическом канале. Гринь В. Т., Крайко А.Н., Тилляева

Устойчивость течения идеального газа в квазицилиндрическом канале. Гринь В. ТКрайко А.Н., Тилляева

Учет вращательной и колебательной степеней свободы в молекулах идеального газа

Флуктуации внутренней энергия и объема классического идеального газа

Флуктуации чисел заполнения в идеальных газах

Характеристики уравнений установившегося течения идеального газа

Характеристическая постоянная идеального газа

Химически реагирующая смесь идеальных газов

Химические потенциалы идеальных газов

Химический потенциал идеального газа с внутренними степенями свободы

Химический потенциал компоненты идеального газа

Химическое равно весле в смеси идеальных газов

Химическое равновесие в смеси идеальных газов

Ц икл двигателя внутреннего с идеальным газом

Цикл Карно и его применение к идеальному газу

Цикл Карно с идеальным газом

Цикл Карно с произвольным рабочим теТемпературная шкала идеального газа как термодинамическая шкала температур

Численное исследование влияния формы дозвукового участка на течение идеального газа в трансзвуковой области кольцевого сопла

Эквивалентная газовая постоянная смеси идеальных газов

Эквивалентная молярная масса смеси идеальных газов

Эллиптико-гиперболический тип уравнений стационарных течений идеального газа. Характеристики

Энергия идеального газа

Энтальпия идеального газа

Энтальпия идеального газа. Формула Манера

Энтальпия смеси идеальных газов

Энтропия азота идеального газа

Энтропия идеального газа

Энтропия идеальных газов

Энтропия квантового идеального газа

Энтропия равновесного состояния идеального газа

Энтропия. Вычисление энтропии идеального газа для обратимых и необратимых процессов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте