Реальные газы

Слайд 2

Реальные газы Экспериментальная изотерма реального газа: ab – газообразное состояние be

Реальные газы

Экспериментальная изотерма реального газа:

ab – газообразное состояние
be – газ

+ насыщенный пар
ef - жидкость

bc - пересыщенный пар
de – перегретая жидкость

метастабильные состояния

При температурах выше критической вещество может существовать только в газообразном состоянии и никаким повышением давления его невозможно перевести в жидкость.

Слайд 3

Явления переноса Неравновесное состояние неравновесный процесс термодинамические потоки (вещества, энергии, импульса)

Явления переноса

Неравновесное состояние

неравновесный процесс

термодинамические потоки (вещества, энергии, импульса)

Основные явления переноса:


Диффузия – это явление переноса частиц, приводящее к самопроизвольному выравниванию концентраций веществ в смесях.

Теплопроводность – это явление переноса тепла, приводящее к самопроизвольному выравниванию температуры в различных точках среды.

Явление вязкости или внутреннего трения – это явление переноса импульса, приводящее к самопроизвольному выравниванию скоростей различных слоев жидкости (газа) при их относительном движении.

Слайд 4

Диффузия в газах Рассмотрим сосуд с двумя газами, молекулы которых близки

Диффузия в газах

Рассмотрим сосуд с двумя газами, молекулы которых близки по

размерам:

- концентрация молекул первого сорта

Длина свободного пробега молекул:

[1]

[2]

- уравнение Фика

D – коэффициент диффузии [м2/с]

Слайд 5

Коэффициент диффузии идеального газа: [3] Диффузия в газах P = nkT

Коэффициент диффузии идеального газа:

[3]

Диффузия в газах

P = nkT

Слайд 6

Т = f(x) Теплопроводность в газах Уравнение Фурье: χ - коэффициент

Т = f(x)

Теплопроводность в газах

Уравнение Фурье:

χ -

коэффициент теплопроводности

[4]

[Вт/м⋅К]

Коэффициент теплопроводности идеального газа:

D не зависит от P

[5]

возникает поток тепла