Цикл Карно презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Цикл Карно" с количеством слайдов в размере 27 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Содержание [Показать]

Нажмите для просмотра
Цикл Карно

1: Цикл Карно

2: Цикл Карно

3: Цикл Карно идеального газа

4: Цикл Карно

5: КПД цикла Карно

6: Теоремы Карно

7: Особенности цикла Карно

8: Современные циклы Отто : Vconst Дизеля : pconst. Воспламенение при впрыскивании в горячий воздух нагретый до высокой температуры за счет сжатия. КПД 31-55 а у карбюраторных 25-30 Тринкеля - промежуточный

9: Современные разработки в области комнатных температур существуют? Посмотрим фильм про магнитный холодильник!

10: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ Тепловой насос извлекает накопленную энергию из различных источников - грунта, рек, озер, морей, стоков, вентиляционных выбросов и дымовых газов; земных недр и переносит ее в дом. По прогнозу Мирового Энергетического Комитета (МИРЭК), к 2020 году в передовых странах доля отопления и горячего водоснабжения от тепловых насосов составит не менее 75. Изобрел еще

11: Тепловые насосы Современные тепловые насосы работают полностью аналогично холодильникам у Вас в квартире. Только если холодильник откачивает тепло из холодильной камеры наружу (оно рассеивается на задней панели) то тепловой насос перекачивает его с улицы во внутрь дома. Крайне эффективен так как сам энергию не производит а только перемещает имеющееся тепло (уже запасенное до этого, например, от Солнца) с одного места на другое (с улице в дом). Хороший потенциал для применения тепловых насосов представляют собой обогреваемый пол. Коэффициент преобразования энергии тем выше, чем меньше разница температур между охлаждаемым и нагреваемым объектом. Огромный потенциал! За счет тепла воды мирового океана можно снабжать электроэнергией весь мир более тысячи лет понизив температуру менее чем на 0. 1 С. Только одна маленькая заминка -второе начало термодинамики!

12: Второе начало термодинамики

13: Второе начало термодинамики 2-е начало не противоречит 1-му началу термодинамики, дополняет его. Вечным двигателем 1-го рода мы назвали двигатель с КПД более 100 (т. е работа совершается в большем количестве чем полученная извне энергия). Воображаемый двигатель, который всю извлекаемую из окружающей среды (океан, воздух и т. д. ) теплоту Q превращает в A назовем вечным двигателем 2-го рода. Вечный двигатель 2-го рода не возможен. Т. е. превратить все подводимое тепло только в полезную работу невозможно. Часть тепла потеряется и перейдет к холодильнику (например, во внешнюю среду). При анализе идеального варианта тепловой машины 2-е начало было учтено. Первым сформулировал Клаузиус в 1850 г. - невозможен процесс при котором теплота переходила самопроизвольно от холодных тел к нагретым тела (в широком смысле единственным следствием которого является переход теплоты от холодильника к нагревателю).

14: Демон Максвелла за работой. Иллюстрация пользователя Волобуев с сайта wikipedia. org Японские физики собрали искусственного демона Максвелла Японским физикам впервые удалось превратить информацию в энергию. Статья ученых опубликована в журнале Nature Physics, а ее краткое изложение приводит Nature News. В рамках работы ученые поместили бусинку из полистирола продолговатой формы в специальный раствор, который сами организаторы эксперимента называют буферным. Размер бусины составлял около 300 нанометров. Во время эксперимента бусина помещалась в емкость с раствором, на дне которой располагались электроды, на которые подавался переменный ток. Электромагнитное поле индуцировало на бусинке, выполненной из диэлектрика, поляризацию таким образом, что в поле ей было более энергетически выгодно вращаться по часовой стрелке, чем против нее. Вместе с тем из-за небольших размеров на вращение бусинки оказывало заметное (и случайное) влияние броуновское движение молекул раствора. Состояние бусинки мониторилось при помощи микроскопа и камеры для высокоскоростной съемки. В зависимости от поведения бусинки фаза одного из электродов менялась. В результате бусинка набирала механическую энергию. Подсчеты исследователей показали, что этой энергии было больше, чем работа, совершаемая электромагнитным полем. Основой для эксперимента стали теоретические выкладки Лео Сциларда, опубликованные им в работе 1929 года. Ученые подчеркивают, что закон сохранения энергии в данном случае не нарушается, поскольку для работы ЭВМ и камер требуется электрическая энергия. Вместе с тем непосредственно передачи энергии бусинке, потраченной на работу того же ЭВМ, не происходит - в рамках эксперимента происходит превращение информации в энергию и наоборот. Физики отмечают, что на создание данного эксперимента их вдохновил знаменитый демон Максвелла. В 1867 году Джеймс Максвелл предложил мысленный эксперимент, якобы опровергающий второе начало термодинамики. В рамках эксперимента имелось две емкости с газом, разделенные дверью и демон, который был способен открывать и закрывать эту самую дверь. Предполагалось, что демону известны скорости молекул - перед быстрыми он открывал дверь, а перед медленными, наоборот, закрывал. В результате одна из емкостей нагревалась, а вторая остывала. В это же время Второе начало термодинамики утверждает, что самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому, невозможен. Ссылки по теме

15: Вернемся снова к энтропии

16: Энтропия

17: Второе начало и энтропия Частные производные –уравнения состояния Изолированными (или замкнутыми) системами называются термодинамические системы, которые не обмениваются с внешней средой ни энергией, ни веществом Еще одна формулировка: Энтропия изолированной системы не может убывать: dS 0 То , что dS0 при δQ0 из определения S Процесс Sconst - изоэнтропийный процесс например адиабатическое размагничивание. Т. е. если S1S2 то система адиабатически изолирована Энтропия это мера необратимости

18: Второе начало и энтропия При адиабатических условиях возможны только обратимые процессы (Sconst) и не обратимые при которых S возрастает но в природе все необратимо Для открытых систем S может и уменьшаться. Не обязательно чтобы увеличивалась S каждого из тел участвующих в процессе. Увеличивается Si в которых процесс вызвал изменения SSmSlSeconst то -ΔSmΔSlΔSe Термодинамическое равновесие – состояние с Smax . Если S Smax то никакие дальнейшие процессы не возможны ибо любой процесс ведет к уменьшению S. S(T) может иметь и несколько Smax несколько состояний равновесия (метастабильных состояний). Наиболее стабильно то где самая большая Smax . Т. е. самое большое время жизни состояния . А может вообще не быть стабильных состояний.

19: Энтропия обратимых и необратимых процессов

20: Термодинамическая вероятность состояния

21: Энтропия и термодинамическая вероятность состояния

22: О тепловой смерти Вселенной.

23: О тепловой смерти Вселенной.

24: Энтропия биосферы

25: Энтропия биосферы

26: ФАКУЛЬТАТИВНО: Летать или плавать?

27: ФАКУЛЬТАТИВНО: Летать или плавать?

Скачать презентацию


MirPpt.ru