Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Лекция 7. Р6.Т2 Дифференциальные соотношения в термодинамике 1.0 часСтр 1 из 3Следующая ⇒
Далее, из определения теплоёмкости процесса имеем
или, используя соотношения Максвелла (5.9),
С другой стороны, из (5.13) следует:
т.е. для теплоёмкости какого-либо термодинамического процесса имеем
Рассматривая изобарный процесс
В дальнейшем мы воспользуемся полученными здесь выражениями и рассмотрим также другие примеры использования абстрактного термодинамического метода исследования равновесных систем и обратимых процессов. Применим теперь полученные результаты к идеальному газу. Имеем
Тогда, используя (5.13), получаем
т.е., как и следовало ожидать, для идеального газа внутренняя энергия не зависит от объёма, а энтальпия не зависит от давления. Кроме того, используя определение энтальпии
Аналогичным образом находим, что и внутренняя энергия идеального газа не зависит также от давления при постоянной температуре. Далее, из (5.15) с учётом (5.18) получаем
т.е. теплоёмкости идеального газа не зависят от давления и объёма и могут зависеть только от температуры. Из (5.17) с учётом (5.18) получаем известную формулу Майера для разности теплоёмкостей идеального газа:
|