Домашнее
задание по ПМ 01 МДК 01.01 Тема 1.6 Энергетические установки вагонов для группы Т-45В от 15.01.25.
|
Тема задания
|
Учебные пособия
|
|
Тема: «Внутренняя энергия и механическая
работа газов. Первый закон ТД». Прочитайте прилагаемую лекцию, ответьте на вопросы.
|
Основной учебник: Коркина С. В.,
Клюканов А. В., Киселев Г. Г. Подвижной состав
железных дорог (нетяговый подвижной состав): конспект лекций
/ Коркина С. В.,
Клюканов А. В., Киселев Г. Г. – СамГУПС, 2017 – 180
с.
Дополнительный учебник:
Пигарев В.Е. Энергетические установки подвижного состава.: учебник. М.-
Маршрут, 2004-492с.
|
|
Контрольные вопросы:
1.
Что
такое внутренняя энергия газа?
2.
Какой
функцией является внутренняя энергия газа?
3.
Какие
процессы определяют внутреннюю энергию газов?
4.
Что
такое механическая работа газа?
5.
Как
формулируют первый закон термодинамики?
6.
В
каком случае работа будет считаться положительной?
7.
В
каком случае работа будет считаться равной нулю?
8.
В
каком случае работа будет считаться отрицательной?
|
Внутренняя
энергия и механическая работа газов. Первый закон термодинамики.
Внутренняя энергия
газа — это суммарная кинетическая энергия теплового движения его частиц
плюс потенциальная энергия их взаимодействия друг с другом.
Для идеального
газа внутренняя энергия равна кинетической энергии молекул, потому что
потенциальная энергия взаимодействия равна нулю.
Внутренняя энергия
одноатомного идеального газа сводится к суммарной кинетической энергии
поступательного движения его атомов. Эту энергию можно найти, умножив число
атомов газа на среднюю кинетическую энергию одного атома.
Внутренняя энергия
идеального газа (масса и химический состав которого
неизменны) является функцией только его температуры.
У реального
газа внутренняя энергия будет зависеть ещё и от объёма — ведь при
изменении объёма изменяется взаимное расположение частиц и, как следствие,
потенциальная энергия их взаимодействия.
Внутренняя энергия,
обуславливаемая движением частиц, даже при незначительных температурах тела
всегда в нем присутствует. Ее всегда можно каким-то способом увеличить или
уменьшить. Однако величина энергии каждой частицы незначительна.
Для идеального газа
внутренняя энергия складывается из кинетических энергий отдельных молекул,
поскольку их потенциальная энергия равна нулю. В свою очередь, кинетическая
энергия зависит от температуры и массы рассматриваемого газа, но совсем не
зависит от его объема.
Если газ имеет
многоатомное строение, величина его внутренней энергии будет определяться числом
атомов в молекуле. При этом учитывается не только поступательное, но и
вращательное движение молекул. Учет проводится по закону равнораспределения
энергии по степеням.
Внутреннюю энергию
определяют процессы:
¾
тепловое (хаотическое) движение атомов,
молекул, ионов (их кинетическая энергия);
¾
взаимодействие частиц между собой (их
потенциальная энергия).
Кроме этого, в отдельных
случаях могут присутствовать процессы взаимодействия вышеназванных частиц между
собой (образуется химическая энергия).
Для полного учета
необходимо прибавить и внутриатомную энергию: взаимодействие электронов с ядром
и нуклонов внутри него.
Процессы термодинамики
подчеркивают, что изменения внутриатомной энергии незначительны. Поэтому в
задачах по изменению внутренней энергии тел учитываются реальные кинетическая и
потенциальная энергии, точнее, их сумма.
Внутреннюю энергию, для
обозначения которой введена буква U, измеряют в специальных единицах —
Джоулях (для системы СИ).
В идеальном газе
взаимодействия атомов и молекул между собой практически не происходит. Поэтому
их U остается равной Ek их вращения и поступательного движения. Из
этого следует, что внутренняя энергия идеального газа зависит от
температуры.
Внутренняя энергия —
это состояние системы, определяемой такими параметрами, как плотность, объем,
температура. При переходе вещества из одного состояния в другое внутренняя
энергия изменяется одинаково, независимо от способа этого перехода.
Действие внешних факторов
может вызвать изменение формы тела, и, следовательно, расстояния между его
молекулами. Тогда потенциальная энергия изменяется. Когда тело при деформации
не проявляет упругости, его температура меняется, тепловое движение частиц
ведет увеличение кинетической энергии. Деформация является той работой, которая
характеризует степень изменения внутренней энергии.
В другом случае
рассмотрим изменение внутренней энергии при неупругом столкновении двух тел.
Когда их кинетическая энергия снижается, внутренняя увеличивается. Так
происходит в случае ударов молотом по наковальне, которая нагревается. Теория о
кинетической энергии гласит, что работа является мерой изменения Еk.
Внутреннюю энергию можно
изменить и с помощью силы трения. В результате ее воздействия трущиеся тела
нагреваются. Работы этих сил являются мерой того, насколько изменилась
внутренняя энергия.
Механическая работа
газа — это работа сил, с которыми газ действует на стенки
сосуда. Работа над газом — механическая работа сил, с которыми то,
что окружает газ, действует на стенки сосуда.
Некоторые особенности
механической работы газов:
В изохорном
процессе (V=const) поршень неподвижен, поэтому работа равна нулю.
При расширении
газа (V↑) работа положительна, работа над газом отрицательна.
При сжатии газа (V↓)
работа отрицательна, работа над газом положительна.
Первый закон термодинамики
Существует
две формы передачи энергии от одних тел к другим — это совершение работы одних
тел над другими и передача теплоты. Энергия механического движения может
переходить в энергию теплового движения и наоборот. В таких переходах энергии
выполняется закон сохранения энергии. В применении к процессам, рассматриваемым
в термодинамике, закон сохранения энергии именуется первым законом (или первым
началом) термодинамики.
Формулировка первого закона термодинамики
Первый
закон термодинамики формулируют следующим образом:
Количество
теплоты, которое подводится к системе, расходуется на совершение данной
системой работы (против внешних сил) и изменение ее внутренней энергии.
Количество
теплоты считают положительным, если система тепло получает и отрицательным, если
тепло отводится от термодинамической системы. Работа будет больше нуля, если ее
совершает система, и работа будет считаться отрицательной, если она совершается
над системой внешними силами.
В том
случае, если система вернулась в первоначальное состояние, то изменение ее
внутренней энергии будет равно нулю.
То есть,
принципиально нельзя создать периодически действующую систему (тепловой
двигатель), совершающую работу, которая была бы больше, чем количество теплоты,
полученное системой извне. Положение о невозможности вечного двигателя первого
рода, также является одним из вариантов формулировки первого закона
термодинамики.
Контрольные
вопросы:
1.
Что такое внутренняя энергия газа?
2.
Какой функцией является внутренняя энергия
газа?
3.
Какие процессы определяют внутреннюю
энергию газов?
4.
Что такое механическая работа газа?
5.
Как формулируют первый закон
термодинамики?
6.
В каком случае работа будет
считаться положительной?
7.
В каком случае работа будет
считаться равной нулю?
8.
В каком случае работа будет
считаться отрицательной?
|