Wyk3_term.pdf
(
453 KB
)
Pobierz
Prezentacja programu PowerPoint
Wykład 3
2.
I zasada termodynamiki
2.1
Wstęp – rodzaje pracy
I zasadę teromodynamiki sformułowaliśmy jako zasadę
zachowania energii. Sformułowanie jest stosunkowo proste, ale
zastosowanie tej zasady może stać się skomplikowane ze względu
na potrzebę uwzględnienia wszystkich form energii biorących
udział w procesie. W tym rozdziale będziemy chcieli nadać temu
prawu formę analityczną.
Pamiętamy powtórzone w Wykładzie 2 wyrażenie na prace
mechaniczną
(1.1).
r
r
W
∫ ∫
F
⋅
d
=
F
⋅
cos
θ
⋅
ds
c
Reinhard Kulessa
1
=
c
Wyrażenie to zawiera ustalenie znaku pracy.
Praca
jest
dodatnia
wtedy gdy
siła i przesunięcie mają ten sam
kierunek.
Praca
jest
ujemna
,
gdy mają one kierunek przeciwny
.
2.1.1
Praca w polu grawitacyjnym
m
Siła
F
którą musimy działać aby podnieść masę
m jest równa ciężarowi
P
ciała.
F
=
P
=
mg
h
W=P·h
Praca
W
=
∫
h
F
r
⋅
d
r
=
∫
h
P
ds
=
mgh
(2.1)
o
0
F
P
Reinhard Kulessa
2
2.1.2
Praca prądu elektrycznego
I(A)
Wykonanie pracy
oznacza, że musi
istnieć siła
przesuwająca ładunki
w odpowiednim
kierunku.
R
Ogniwo V
Praca prądu elektrycznego:
W
=
V
⋅
I
⋅
∆
t
(2.2)
Jak określimy znak pracy? Otóż
jeśli ogniwo będzie naszym
układem termodynamicznym, to praca wykonana na spirali
będzie ujemna
.
Jeśli naszym układem termodynamicznym będzie
spirala, to praca będzie dodatnia
.
Reinhard Kulessa
3
2.1.3
Praca pola magnetycznego
r
z
ds
Wiemy, że:
r
B
j
r
r
r
r
v
F
=
q
v
×
B
i
(2.3)
y
X
Dla elementu długości
przewodnika ds mamy:
r
I
r
d
r
∫
∫
q
=
I
dt
⋅
=
I
d
dt
Czyli
F
r
=
∫
l
I
d
r
×
B
=
−
I
B
l
r
(2.4)
0
Reinhard Kulessa
4
k
s
r
j
Praca wykona
na na jednostkę czasu jest równa:
r
r
W
=
F
⋅
v
=
∫
0
l
I
d
r
×
B
⋅
v
t
Czyli,
r
r
W
t
=
( ) ( )
I
B
j
⋅
v
⋅
j
=
−
I
l
B
(2.5)
Ujemny znak pracy uzyskujemy dla przypadku, gdy przewodnik
traktujemy jako układ termodynamiczny. Liczymy pracę
wykonaną na przewodniku przez pole magnetyczne. Ażeby
poruszyć przewodnikiem musielibyśmy zadziałać zewnętrzna siłą
równą co do wielkości i odwrotnie skierowaną. Praca wykonana
przez tą siłę byłaby równa;
W
t
=
I
l
B
v
(2.5a)
Reinhard Kulessa
5
r
r
−
Plik z chomika:
hermit
Inne pliki z tego folderu:
entropia-2011[1].pdf
(5260 KB)
Wyk14_term.pdf
(419 KB)
Wyk13_term.pdf
(683 KB)
Wyk12_term.pdf
(495 KB)
Wyk11_term.pdf
(213 KB)
Inne foldery tego chomika:
TECHNIKA CIEPLNA
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin