Работа и теплота. Теплоемкость, ее виды


Элементарная работа, совершаемая газом при перемещении поршня на отрезок d h,

 

,                         (5)

 

Работа, совершаемая при конечном изменении объема газа от V 1 до V 2,

 .                               (6)

Правило знаков

Если d V > 0, то d A > 0: система совершает работу над внешними телами – отдает им часть своей энергии.

Если d V < 0, то d A < 0: внешние тела совершают над системой работу – система получает энергию извне.

 


Графически работа изображается в координатах p и V (рабочая диаграмма) площадью, ограниченной кривой р = f (V) и двумя ординатами, соответствующими на­чаль­но­му V 1 и конечному V 2 объемам.

Передача тепловой энергии (теплоты) сопровождается изменением температуры тела. Для харак­те­рис­тики способности тел повышать свою температуру за счет полученного извне тепла вводится понятие теплоемкость.

Теплоемкость С – скалярная физическая величина, характе­ризую­щая связь между количеством сообщенного системе тепла и изменением ее температуры.



Виды теплоемкости

Полная теплоемкость С пол численно равна количеству тепла, которое необходимо сообщить системе, чтобы повысить ее температуру на один градус

 

                                         (7)

 

 .        (8)

 

Молярная теплоемкость С m численно равна количеству тепла, которую нужно сообщить одному киломолю вещества, чтобы повысить его температуру на один градус:

                                                       (9)


  (10) В зависимости от характера процесса различают теплоемкости при постоянном объеме СV и при постоянном давлении Ср.

 - уравнение Майера



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: