Перший закон термодинаміки

Перший закон термодинаміки
Попередник нульовий закон термодинаміки
Наступник другий закон термодинаміки
Першовідкривач або винахідник Саді Карно
Дата відкриття (винаходу) 1824
Формула
Позначення у формулі , , і
Підтримується Вікіпроєктом Вікіпедія:Проєкт:Математика
Частина серії статей на тему:
Термодинаміка
Теплова машина Карно
Шаблон ШаблониКатегорія Категорія Портал

Пе́рший зако́н термодина́міки є математичним вираженням кількісної сторони фундаментального закону природознавства — закону збереження енергії — у застосуванні до термодинамічних систем. [1]

Історична довідка

Передумовами відкриття закону збереження енергії послужили експериментальні і теоретичні дослідження в галузі фізики і хімії і успіхи розвитку теплових двигунів у XVIII і XIX століттях. Спочатку були отримані часткові вирази закону збереження енергії: принцип виключеного Perpetuum mobile першого роду, закон Гесса і принцип еквівалентності. Найскладнішим етапом у формуванні закону збереження енергії було встановлення принципу еквівалентності тепла і роботи, тому дата такого встановлення зазвичай ототожнюється з датою відкриття першого закону термодинаміки. [2] Перший закон був сформульований в результаті робіт німецького вченого Юліуса Майєра, який розповсюдив закон збереження механічної енергії спочатку на теплові явища (1842), а потім на усі немеханічні явища, англійського фізика Джеймса Джоуля (1843), який експериментально заснував новий закон, і німецького фізика Германа Гельмгольца (1847), який, незалежно від Майєра, росповсюдив закон збереження енергії на усі її види і зіграв вирішальну роль у тому, що цей закон став загальновизнаним. [3].

Постулат першого закону термодинаміки

Вихідним постулатом першого закону термодинаміки є закон збереження енергії:

Енергія ізольованої системи зберігає постійну величину при всіх змінах, що відбуваються в цій системі або, що те ж саме: енергія не виникає з нічого і не може звернутися в ніщо.

Внутрішня енергія

Найважливішим моментом в побудові першого закону термодинаміки є введення поняття внутрішньої енергії термодинамічної системи (Вільям Томсон, 1851). З точки зору кінетичної теорії будови речовини внутрішня енергія термодинамічної системи вимірюється рівнем кінетичної енергії і енергії взаємодії матеріальних частинок цієї системи, однак подібні погляди недостатні для пояснення всіх відомих явищ виділення енергії (хімічні, внутрішньоатомні, внутрішньоядерні процеси, електомагнітні, гравітаційні та інші взаємодії.) Питання про справжню природу внутрішньої енергії тіл тісно пов'язане з вивченням будови матерії, причому рішення цього спеціального завдання, що базується на уявленнях про природу безпосередньо не спостерігаємих явищ, виходить за рамки можливостей лише одного закону збереження енергії. Тому, в основу побудов основних принципів термодинаміки може бути покладено лише таке загальне визначення внутрішньої енергії тіл, яке не обмежує можливостей строгої побудови термодинаміки на базі постулатів загальнолюдського досвіду. [4]

Внутрішньою енергією термодинамічної системи називається повний запас енергії її внутрішнього стану, визначуваний залежно від деформаційних координат і температури:

Повний запас енергії внутрішнього стану тіл , ймовірно, не може бути визначений ні на якому рівні розвитку природознавства, але ця обставина не обмежує рівня загальності і точності математичних виразів термодинаміки, оскільки у ці співвідношення входять лише величини зміни внутрішньої енергії як функції стану , . У зв'язку з цим внутрішня енергія відраховується від довільно вибраного рівня (наприклад, 0℃ і 760 мм рт. ст.). При побудові термодинаміки приймається також, що усі можливі енергетичні взаємодії між тілами зводяться лише до передачі тепла і роботи. Відповідно формулюється початкова форма для першого закону термодинаміки як математична фіксація закону збереження енергії:

Зміна внутрішньої енергії тіла або системи тіл дорівнює алгебраїчній сумі отриманих (переданих) кількостей тепла і виконаної роботи або, що те ж саме, тепло, отримане системою ззовні послідовно витрачається на зміну внутрішньої енергії системи і на виконання нею роботи .

У цьому формулюванні слово послідовно, додане М. І. Білоконем, має такий фізичний сенс. Якщо уявити собі процес, в якому внутрішня енергія залишається незмінною , то наведене вище вираження першого закону (без слова послідовно) буде прочитано так: Тепло, отримане тілом або системою, витрачається на виконання нею роботи. Таке твердження вірно лише в тому значенні слова, що числові величини тепла і роботи рівні. Насправді, позитивна робота системи виконується за рахунок зміни її деформаційних координат (наприклад, за рахунок збільшення об'єму), а підведення тепла лише компенсує зменшення внутрішньої енергії, що відбувається при цьому, (зменшення, еквівалентне виконаній зовнішній роботі), так що зрештою внутрішня енергія системи лишається незмінною. Попереджувальна вказівка (послідовно) призначена для відновлення умовної картини послідовного зниження і відновлення рівня внутрішньої енергії при супутній зміні потенційного стану системи.

Знаки роботи і тепла в рівняннях першого закону термодинаміки :

 — виконання робочим тілом позитивної роботи;

 — підведення тепла робочому тілу.

Класична термодинаміка, наслідуючи Р. Клаузіуса, вводить в рівняння першого закону вираження зворотної або термодинамічної роботи

Загальний випадок —

Просте тіло ─

Вирази закону класичної (рівноважної) термодинаміки дійсні лише для оборотних процесів. Ця обставина різко обмежує можливості подальшого розвитку принципів і практичних застосувань розрахункових рівнянь класичної термодинаміки. Оскільки усі реальні процеси є необоротними, стає доцільним узагальнити початкове рівняння першого закону термодинаміки для оборотних і необоротних процесів. З цією метою М. І. Білоконь, не знижуючи високої міри загальності початкових виразів першого закону, запропонував для подальшого розвитку основних принципів і розрахункових рівнянь термодинаміки розгорнути в них також вирази для зовнішньої роботи. Для цього він ввів поняття ефективної роботи — , що дорівнює різниці термодинамічної роботи і необоротних втрат

Втрачена в незворотних процесах робота перетворюється в тепло внутрішнього теплообміну тіла ; це тепло повертається до розглянутого тіла або передається тілам зовнішньої системи, причому відповідно зменшується підсумкова величина підведення тепла ззовні:

Повна кількість тепла, отримана тілом , характеризує термодинамічний (приведений), теплообмін тіла і визначається як сума двох величин — тепло, підведене ззовні , і тепло внутрішнього теплообміну :

[5]

Примітки

Джерела

  • Базаров И. П. Термодинамика. — 5-е изд. — СПб.—Москва—Краснодар : Лань, 2010. — 384 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) — ISBN 978-5-8114-1003-3.
  • Белоконь, Н. И. Термодинамика. — Москва : Госэнергоиздат, 1954. — 417 с.
  • Белоконь Н. И. Основные принципы термодинамики. — Москва : Недра, 1968. — 112 с.
  • Льоцци М. История физики. — Москва : Мир, 1970. — 464 с.

Read other articles:

Gould's Bronze Cuckoo C. r. jungei di Manado, Sulawesi Utara Status konservasi Risiko Rendah (IUCN 3.1)[1] Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Chordata Kelas: Aves Ordo: Cuculiformes Famili: Cuculidae Genus: Chrysococcyx Spesies: C. russatus Nama binomial Chrysococcyx russatusGould, 1868 Kedasi gould (Chrysococcyx russatus) adalah spesies burung kedasi dalam famili Cuculidae. Burung ini tersebar di Australia, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Catatan...

 

 

Hermann MuhsPotret Resmi, 1933 Menteri Urusan Gereja ReichMasa jabatan14 Desember 1941 – 8 Mei 1945FührerAdolf Hitler PendahuluHanns KerrlPenggantiJabatan dihapusSekretaris Negara Pada Kementerian Urusan Gereja ReichMasa jabatan19 April 1937 – 8 Mei 1945MenteriHanns KerrlKepala Kantor Perencanaan Wilayah ReichMasa jabatan14 Desember 1941 – 8 Mei 1945 PendahuluHanns KerrlPenggantiPosition abolishedRegierungspräsidentRegierungsbezirk HildesheimMasa jabatan25 M...

 

 

Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini) Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.Cari sumber: Hadi Sunyoto – berita...

Academia Nicaragüense de la LenguaLocalizaciónPaís Nicaragua NicaraguaInformación generalSigla ANLTipo Academia de la Lengua EspañolaSede ManaguaOrganizaciónEntidad superior Asociación de Academias de la Lengua EspañolaHistoriaFundación 31 de mayo de 1928Sucesión Academia científico-literaria de Nicaragua ←Academia Nicaragüense de la Lengua Sitio web oficial[editar datos en Wikidata] Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL) es una institución académica de ...

 

 

Cet article est une ébauche concernant le Concours Eurovision de la chanson et la France. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) ; pour plus d’indications, visitez le projet Eurovision. Franceau Concours Eurovision 2015 Données clés Pays  France Chanson N'oubliez pas Interprète Lisa Angell Langue Français Sélection nationale Type de sélection Sélection interne Date 23 janvier 2015 Concours Eurovision de la chanson 2015 Position en demi-...

 

 

Halaman ini berisi artikel tentang aliansi politik Romawi kuno antara Marcus Licinius Crassus, Pompey Agung, dan Julius Caesar. Untuk aliansi Argentina abad ke-19 M, lihat Triumvirat Pertama (Argentina). Dari kiri ke kanan: Julius Caesar, Marcus Licinius Crassus, dan Pompey Agung Triumvirat Pertama adalah sebuah aliansi politik informal dari tiga pria berpengaruh antara 60 dan 53 SM, pada akhir zaman Republik Romawi: Gaius Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus (Pompey Agung), dan Marcus Licin...

1968 film by Vittorio De Sica A Place for LoversTheatrical release posterDirected byVittorio De SicaWritten by Brunello Rondi (play) Julian Zimet Peter Baldwin Ennio De Concini Tonino Guerra Cesare Zavattini Produced by Arthur Cohn Carlo Ponti Starring Faye Dunaway Marcello Mastroianni CinematographyPasqualino De SantisEdited byAdriana NovelliMusic by Manuel De Sica Lee Konitz Productioncompanies Compagnia Cinematografica Champion Les Films Concordia Distributed byMetro-Goldwyn-MayerRelease d...

 

 

J-VillageLocalizzazioneStato Italia RegionePiemonte LocalitàTorino IndirizzoVia Druento 175, I-10151 Torino Coordinate45°06′41.83″N 7°37′52.55″E / 45.111618°N 7.631265°E45.111618; 7.631265Coordinate: 45°06′41.83″N 7°37′52.55″E / 45.111618°N 7.631265°E45.111618; 7.631265 Informazioni generaliCondizioniin costruzione Costruzione2015-in corso Usocivile-sportivo multifunzionale Area calpestabile175475 m²[1] RealizzazioneC...

 

 

Homoisocitric acid Names Preferred IUPAC name 1-Hydroxybutane-1,2,4-tricarboxylic acid Other names 3-Carboxy-2-hydroxyadipic acid Identifiers CAS Number 3562-75-2 3D model (JSmol) Interactive image ChEBI CHEBI:29094 ChemSpider 4293958 KEGG C05662 PubChem CID 5119182 CompTox Dashboard (EPA) DTXSID80956995 InChI InChI=1S/C7H10O7/c8-4(9)2-1-3(6(11)12)5(10)7(13)14/h3,5,10H,1-2H2,(H,8,9)(H,11,12)(H,13,14)Key: OEJZZCGRGVFWHK-UHFFFAOYSA-NInChI=1/C7H10O7/c8-4(9)2-1-3(6(11)12)5(10)7(13)14/h3,5,1...

Public university in Changsha, Hunan, China Hunan University湖南大学Motto实事求是 敢为人先[1]Motto in EnglishSeeking Truth from Facts and Daring to be Pioneers[2]TypePublic universityEstablished976; 1048 years ago (976)1926; 98 years ago (1926) (renamed as university)AffiliationBRICS Universities LeaguePresidentDuan Xianzhong (段献忠)Academic staff4,000 (Autumn 2019)[3]Students36,000 (Autumn 2019)[3]Underg...

 

 

此條目可能包含不适用或被曲解的引用资料,部分内容的准确性无法被证實。 (2023年1月5日)请协助校核其中的错误以改善这篇条目。详情请参见条目的讨论页。 各国相关 主題列表 索引 国内生产总值 石油储量 国防预算 武装部队(军事) 官方语言 人口統計 人口密度 生育率 出生率 死亡率 自杀率 谋杀率 失业率 储蓄率 识字率 出口额 进口额 煤产量 发电量 监禁率 死刑 国债 ...

 

 

1931 Labour Party leadership election ← 1922 28 August 1931 (1931-08-28) 1932 →   Candidate Arthur Henderson Popular vote Unopposed Leader before election Ramsay MacDonald Elected Leader Arthur Henderson The 1931 Labour Party leadership election took place after the expulsion of incumbent Leader Ramsay MacDonald from the Labour Party. As Labour leader, MacDonald had been prime minister in 1924 and from 1929 to 1931, until he became head of a Nat...

Tiger ShroffShroff pada 2016LahirJai Hemant Shroff2 Maret 1990 (umur 34)Mumbai, Maharashtra, IndiaKebangsaanIndiaPekerjaanPemeranTahun aktif2014–sekarangOrang tuaJackie ShroffAyesha Shroff carrer film =Expendables 4 Tiger Shroff (nama lahir Jai Hemant Shroff lahir 2 Maret 1990) adalah seorang pemeran India yang berkarya dalam perfilman Hindi.[1] Putra dari pasangan pemeran Jackie Shroff dan produser Ayesha Dutt, ia membuat debut filmnya dengan peran utama dalam film aksi ...

 

 

2023 video game 2023 video gameFortnite FestivalDeveloper(s)HarmonixPublisher(s)Epic GamesSeriesFortniteEngineUnreal Engine 5Platform(s)AndroidNintendo SwitchPlayStation 4PlayStation 5WindowsXbox OneXbox Series X/SReleaseDecember 9, 2023Genre(s)RhythmMode(s)Single-player, multiplayer Fortnite Festival is a 2023 rhythm game developed by Harmonix and published by Epic Games. In the game, players perform a song while attempting to get the highest score possible based on their performance. Each s...

 

 

Kedidi merah atau red knot (Calidris canutus) adalah burung pantai berukuran sedang yang berkembang biak di tundra dan Cordillera Arktik di ujung utara Kanada, Eropa, dan Rusia. Burung ini merupakan anggota besar dari burung kendi Calidris, kedua setelah Kedidi besar.[1] Enam subspesiesnya telah diteliti. Kedidi merah Calidris canutus rufa, berbulu bagus Berbulu kurang terpelihara Status konservasi Hampir Terancam  (IUCN 3.1)[2] Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum...

Sungai Qiantang Jembatan Sungai Qiantang Hanzi sederhana: 钱塘江 Hanzi tradisional: 錢塘江 Makna harfiah: Tanggul Sungai Raja Qian Alih aksara Mandarin - Hanyu Pinyin: Qiántáng Jiāng - Wade-Giles: Ch'ien-t'ang Chiang - Peromawian Pos: Tsientang Kiang Wu - Romanisasi: Chi-dhon kaon Sungai Qiantang adalah sungai yang terletak di Tiongkok. Panjang sungai ini sekitar 459 kilometer melewati Zhejiang, ibukota provinsi Hangzhou sebelum mengalir ke Laut Tiongkok Timur melalui Teluk Hangzhou...

 

 

Pakistani cricketer Shahid AfridiPP SIShahid Afridi in August 2017Personal informationFull nameSahibzada Mohammad Shahid Khan AfridiBorn (1977-03-01) 1 March 1977 (age 47)[1][2]Tirah,[3] Khyber Agency, Federally Administered Tribal Areas, PakistanNicknameBoom Boom,[4] Lala[5]Height5 ft 11 in (180 cm)[6]BattingRight-handedBowlingRight-arm leg spinRoleAll-rounderRelations Ashfaq Afridi (brother) Tariq Afridi (brother) Irfa...

 

 

Dordrecht Municipio Estación de Dordrecht. BanderaEscudo DordrechtLocalización de Dordrecht en Países Bajos Coordenadas 51°47′45″N 4°40′42″E / 51.795833333333, 4.6783333333333Entidad Municipio • País Países Bajos Países Bajos • Provincia Holanda MeridionalSuperficie   • Total 99,45 km² Altitud   • Media 1 m s. n. m.Población (2023)   • Total 121 434 hab. • Densidad 1221,06 hab./...

この存命人物の記事には検証可能な出典が不足しています。 信頼できる情報源の提供に協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷・誹謗・名誉毀損あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。出典検索?: 浦浜アリサ – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii...

 

 

  لمعانٍ أخرى، طالع ديريك لوك (توضيح). ديريك لوك   معلومات شخصية الميلاد 24 أبريل 1974 (50 سنة)  جيرسي سيتي[1]  مواطنة الولايات المتحدة  عدد الأولاد 1   الحياة العملية المهنة ممثل،  وممثل تلفزيوني،  وممثل أفلام  اللغة الأم الإنجليزية  اللغات الإنجليز...