Формулы «Молекулярная физ. Термодинамика»

12. Тепловые явления

Уравнение теплового баланса
без потерь теплоты                                        Q_{_O}=Q_{_{\Pi}}

Уравнение теплового баланса
с потерей теплоты                                         Q_{_O} \cdot \eta =Q_{_{\Pi}}

Количество теплоты, полученное (отданное)
твердым телом или жидкостью                        Q = c \cdot m  \cdot (t_2 - t_1)

Теплоемкость тела (не удельная)                   C \:' = c \cdot m

Количество теплоты, полученное твердым
телом при плавлении или выделенное им
при кристаллизации                                       Q =\lambda \cdot m

Количество теплоты, необходимое для
превращения жидкости в газ (пар) или
выделенное газом при конденсации                Q =L \cdot m

Количество теплоты, выделенное
топливом при сгорании                                   Q =q \cdot m

13. Молекулярная физика

Молярная масса [кг/моль]                              M =m_0 \cdot N_A

Количество вещества [моль]                          \nu =\frac{N}{N_A}

                                                                     \nu =\frac{m}{M}

Абсолютная температура [К]                          T = t + 273

Изменение температур по шкалам
Кельвина и Цельсия                                       \Delta {T} =\Delta {t}

Среднеквадратичная скорость                        \bar{v}=\sqrt{\frac{3\cdot R\cdot T}{M}}

Кинетическая энергия молекулы газа              \bar{E_k}=\frac{m_0 \cdot {\bar{v}}^2 }{2}

                                                                     \bar{E_k}=\frac{3 \cdot k \cdot T }{2}

Концентрация молекул [м-3]                          n=\frac{N }{V}

Основное уравнение МКТ                              P=\frac{2 \cdot n \cdot E_k }{3}

                                                                    P= n \cdot k \cdot T

Уравнение Менделеева-Клапейрона
(уравнение состояния)                                  P \cdot V= \nu \cdot R \cdot T

                                                                     P \cdot V=\frac{m \cdot R \cdot T}{M}

Изобарный (изобарический) процесс
(з-н Гей-Люссака)                                          \frac{V_2}{V_1}=\frac{T_2}{T_1}

Изохорный (изохорический) процесс
(з-н Шарля)                                                   \frac{P_2}{P_1}=\frac{T_2}{T_1}

Изотермический процесс
(з-н Бойля-Мариотта)                                     P_2 \cdot V_2 = P_1 \cdot V_1

Давление газовой смеси                                 P_{_{CM}} = P_1 + P_2 +...+ P_n

Относительная влажность                              \varphi =\frac{P}{P_{_H}} =\frac{\rho}{\rho_{_H}}

14. Термодинамика

Внутренняя энергия идеального газа [Дж]:
1) для одноатомного газа                                U = \frac {3 \cdot \nu \cdot R \cdot T }{2}

                                                                      U = \frac {3 \cdot m \cdot R \cdot T }{2 \cdot M}

2) для двухатомного газа                                U = \frac {5 \cdot \nu \cdot R \cdot T }{2}

3) для многоатомного газа                              U = 3 \cdot \nu \cdot R \cdot T

Работа газа в изобарном процессе                   A =  P \cdot \Delta V

Работа внешних сил над газом                        A \: ' = - A ; \qquad A = - A \: '

Первый закон термодинамики                         Q =  \Delta U + A

Частные случаи первого закона термодинамики:
1) при адиабатном процессе                           0 =  \Delta U + A

2) при изохорном процессе                            Q =  \Delta U

3) при изотермическом процессе                    Q =  A

Работа теплового двигателя                            A = Q_{_H} -  Q_{_X}

К.П.Д. теплового двигателя                             \eta = \frac{A}{Q_{_H}}

                                                                      \eta = \frac{Q_{_H} -  Q_{_X}}{Q_{_H}} = 1 - \frac{Q_{_X}}{Q_{_H}}

К.П.Д. теплового двигателя
работающего по циклу Карно                          \eta = \frac{T_{_H} -  T_{_X}}{T_{_H}} = 1 - \frac{T_X}{T_H}

Холодильный коэффициент                            \varepsilon_{_X} = \frac{Q_X \, '}{A \, '} = \frac{Q_X \, '}{Q_H \, ' -  Q_X \, '}

                                                                     \varepsilon_{_X} = \frac{T_X }{T_H - T_X}

Коэффициент трансформации                        \varepsilon_{_T} = \frac{Q_H \, '}{A \, '} = \frac{Q_H \, '}{Q_H \, ' -  Q_X \, '}

                                                                     \varepsilon_{_T} = \frac{T_H }{T_H - T_X}