Форма входа

Категории раздела

Новости: Для Учёбы [3]
Новости: Изменение в расписание [0]
Новости: По сайту [2]

Статистика


Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0

Мастер Загрузки


Загрузите файл и сразу же получите ссылку на скачивание! Это позволит Вам просто и быстро передавать файл своим друзьям!

счётчик

Мини-чат

Календарь

«  Август 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив записей

Друзья сайта

  • Мы ВКонтакте
  • "Волжский государственный инженерно-педагогический университет"
  • Студенческий блог ВГИПУ
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Понедельник, 04.08.2025, 15:08

    Главная | RSS

    Скоро новый годСайт Группы А-07

    23. Понятие о вечном двигателе первого рода.

    23. Понятие о вечном двигателе первого рода.

    Вечный двигатель первого рода — воображаемое устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов. Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать такой двигатель обречены на провал. Невозможность вечного двигателя первого рода постулируется в термодинамике как первое начало термодинамики.


    Первое начало термодинамики — один из трёх основных законов термодинамики, представляет собой закон сохранения энергии для термодинамических систем.
    Первое начало термодинамики было сформулировано в середине XIX века в результате работ немецкого учёного Ю. Р. Майера, английского физика Дж. П. Джоуля и немецкого физика Г. Гельмгольца. Согласно первому началу термодинамики, термодинамическая система может совершать работу только за счёт своей внутренней энергии или каких-либо внешних источников энергии. Первое начало термодинамики часто формулируют как невозможность существования вечного двигателя первого рода, который совершал бы работу, не черпая энергию из какого-либо источника.

    Существует несколько эквивалентных формулировок первого начала термодинамики
    Количество теплоты, полученное системой, идёт на изменение её внутренней энергии и совершение работы против внешних сил
    Изменение внутренней энергии системы при переходе её из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе и не зависит от способа, которым осуществляется этот переход
    Изменение полной энергии системы в квазистатическом процессе равно количеству теплоты Q, сообщённому системе, в сумме с изменением энергии, связанной с количеством вещества N при химическом потенциале μ, и работы A', совершённой над системой внешними силами и полями, за вычетом работы A, совершённой самой системой против внешних сил
    ΔU = Q − A + μΔN + A'.
    Для элементарного количества теплоты δQ, элементарной работы δA и малого приращения dU внутренней энергии первый закон термодинамики имеет вид:
    dU = δQ − δA + μdN + δA'.
    Разделение работы на две части, одна из которых описывает работу, совершённую над системой, а вторая — работу, совершённую самой системой, подчёркивает, что эти работы могут быть совершены силами разной природы вследствие разных источников сил.
    Важно заметить, что dU и dN являются полными дифференциалами, а δA и δQ — нет. Приращение теплоты для квазистатического процесса выражается через температуру и приращение энтропии:
    δQ = TdS.