卡诺循环效率是热源和冷源之间任何热机可能达到热效率极限
发布时间:2023/5/4 21:38:49 访问次数:42
功和热功是力和沿着力的方向所移动的距离的乘积。
在热力学中不能说在某种状态下系统具有多少功,只能说系统与外界交换了多少功,并规则功为正;外界对系统做功,则功为负。
功的法定计量单位为焦耳(J)。
位功称为功率。功率的法定单位为W(瓦特)J/s(焦耳/秒)。
系统在过程中通过边界与外界之间依靠温差所传递的能量称为热量,不能说在某状态下系统具有多少热量,而只台勖兑系统与外界在过程中交换了多少热量。热量的法定计量单位为焦耳(J)。
热力学定律,热力学第一定律确定各种能量形式可以热可以也可以热。工质受热做功的过程中,工质从外界吸取的热量,一部分转变为工质膨胀时对外作的功,一部分转变为工质内能。能量形式可以转变、传递,但是能量不会消失。确切地说,在某一个孤立体系内,全部的能量是一定的。
cP称为定压比热。cp/cv称为比热比,用品表示。在常温下空气的无为1.4,不同成分气体的比热比随气体温度变化。
热力学第二定律确定在热动力机中,工质从热源所得到的热量,不可只变其余量过工质放给。转变的功与工质得到的热量之比称为热效率。热源与冷源之间运行的理想循环即卡诺循环的效率是这两个热源和冷源之间的任何热机可能达到热效率的极限。
热力学第二定律有各种说法,常见的有:开尔文说法:“不可能制造出从单一热源吸热并使之全部转变为功的循环发动机”;克劳修斯说法:“不可能由低温物体向高温物体传送热量而不引起其他变化”。
气体动力学基础,气体动力学,气体动力学是研究气体在流动过程中,气体与气体、气体与固体之间相互作用所遵循的规律以及参数变化的规律。
黏性是实际气体的一个物理属性。它表示出气体对于切向力的一种反抗能力。这种反抗力只在运动气体流层间发生相对运动时才表现出来。
功和热功是力和沿着力的方向所移动的距离的乘积。
在热力学中不能说在某种状态下系统具有多少功,只能说系统与外界交换了多少功,并规则功为正;外界对系统做功,则功为负。
功的法定计量单位为焦耳(J)。
位功称为功率。功率的法定单位为W(瓦特)J/s(焦耳/秒)。
系统在过程中通过边界与外界之间依靠温差所传递的能量称为热量,不能说在某状态下系统具有多少热量,而只台勖兑系统与外界在过程中交换了多少热量。热量的法定计量单位为焦耳(J)。
热力学定律,热力学第一定律确定各种能量形式可以热可以也可以热。工质受热做功的过程中,工质从外界吸取的热量,一部分转变为工质膨胀时对外作的功,一部分转变为工质内能。能量形式可以转变、传递,但是能量不会消失。确切地说,在某一个孤立体系内,全部的能量是一定的。
cP称为定压比热。cp/cv称为比热比,用品表示。在常温下空气的无为1.4,不同成分气体的比热比随气体温度变化。
热力学第二定律确定在热动力机中,工质从热源所得到的热量,不可只变其余量过工质放给。转变的功与工质得到的热量之比称为热效率。热源与冷源之间运行的理想循环即卡诺循环的效率是这两个热源和冷源之间的任何热机可能达到热效率的极限。
热力学第二定律有各种说法,常见的有:开尔文说法:“不可能制造出从单一热源吸热并使之全部转变为功的循环发动机”;克劳修斯说法:“不可能由低温物体向高温物体传送热量而不引起其他变化”。
气体动力学基础,气体动力学,气体动力学是研究气体在流动过程中,气体与气体、气体与固体之间相互作用所遵循的规律以及参数变化的规律。
黏性是实际气体的一个物理属性。它表示出气体对于切向力的一种反抗能力。这种反抗力只在运动气体流层间发生相对运动时才表现出来。