Първи закон за изовометричните процеси. изоволуметричен процес

При изоволуметричните процеси обемът остава постоянен и следователно не се извършва работа. Топлината, обменяна със средата, е равна на промяната във вътрешната енергия на системата (виж таблицата по-горе).

Според Първия закон на термодинамиката, във всеки термодинамичен процес количеството топлина Въпрос: получена от системата е равна на свършената от нея работа плюс варирането на нейната вътрешна енергия. Следователно уравнението, което представлява първия закон, следва по-долу:

Q = τ + ∆U

Както е посочено в първия параграф, където се казва, че няма работа, ние трябва τ=0. По този начин топлообменната среда със средата е равна на нарастването на вътрешната енергия на системата. По този начин имаме:

Не спирайте сега... Има още след рекламата;)

Q = ∆U

Когато топлината се подава към системата, тоест кога Въпрос: е положителен, вътрешната енергия ще се увеличи; и когато системата губи топлина, тоест кога Въпрос: е отрицателно, вътрешната енергия ще намалее. Процеси с постоянен обем се случват, когато контейнерът, съдържащ материала, е твърд (например газова бутилка).

Когато получава топлина, системата има тенденция да се разширява, но е възпрепятствана от стените на съда, така че налягането и температурата на системата се увеличават.


От Домициано Маркис
Завършва физика

Искате ли да се позовавате на този текст в училище или академична работа? Виж:

SILVA, Domitiano Correa Marques da. „Първи закон за изоволуметричните процеси“; Бразилско училище. Наличен в: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/primeira-lei-para-processos-isovolumetricos.htm. Достъп на 27 юни 2021 г.

Уравнение на спрегнати точки. Изчисляване на спрегнатите точки

Уравнение на спрегнати точки. Изчисляване на спрегнатите точки

Можем да определим сферична леща като асоциация на два плоски диоптъра, единият от които е задълж...

read more
Електрическо поле, генерирано от множество заряди

Електрическо поле, генерирано от множество заряди

Както знаем, електрическото поле играе ролята на предавател на взаимодействия между електрическит...

read more
Оптични влакна: какво е, функция, предимства и недостатъци

Оптични влакна: какво е, функция, предимства и недостатъци

 В оптични влакна са гъвкави нишки, направени от прозрачни материали като стъклени или пластмасов...

read more