Молекулярно-кинетическая теория. Начала термодинамики

Слайд 2

5.1. Основные положения МКТ

5.1. Основные положения МКТ

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

5.3. Первое начало термодинамики как закон сохранения энергии в макроскопических процессах. Изопроцессы.

5.3. Первое начало термодинамики как закон сохранения энергии в макроскопических процессах.

Изопроцессы.
Слайд 8

Изопроце́ссы — термодинамические процессы, во время которых количество вещества и ещё

Изопроце́ссы — термодинамические процессы, во время которых количество вещества и ещё

одна из физических величин — параметров состояния: давление, объём, температура или энтропия — остаются неизменными. Так, неизменному давлению соответствует изобарный процесс, объёму — изохорный, температуре — изотермический, энтропии — изоэнтропийный (например, обратимый адиабатический процесс). Линии, изображающие данные процессы на какой-либо термодинамической диаграмме, называются изобара, изохора, изотерма и адиабата соответственно. Изопроцессы являются частными случаями политропного процесса.
Слайд 9

Слайд 10

5.4. Обратимые и необратимые процессы. Тепловые машины

5.4. Обратимые и необратимые процессы. Тепловые машины

Слайд 11

Тепловая маши́на — устройство, преобразующее тепло в механическую работу (тепловой двигатель)

Тепловая маши́на — устройство, преобразующее тепло в механическую работу (тепловой двигатель)

или механическую работу в тепло (холодильник). Преобразование осуществляется за счёт изменения внутренней энергии рабочего тела — на практике обычно жидкость или газ.
Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

5.5. Энтропия. Принцип возрастания энтропии. Второе и третье начало термодинамики.

5.5. Энтропия. Принцип возрастания энтропии. Второе и третье начало термодинамики.

Слайд 15