物理,四题 谢谢

如题所述

循环是可逆的热力循环中的理想。它是一种理想的气体为工质,它由两个等温过程和两个绝热过程组成。这个周期是法国物理学家,工程师卡诺提出了1824年

(2)说明

①在整个周期中,通过在一系列国家改变其内部的能量不变的理想气体,但做的工作,并且进行热交换。周期分为四个过程。在PV图显示(如图)有两个等温线和两个绝热。曲线AB和CD是T1和T2的温度,2等温线曲面BC和DA是两个绝热。我们通过在沿着一个闭合曲线ABCDA进行顺时针方向的pV图讨论的循环。 (这个周期被称为通过该材料的正社区工作作为一个机器称为循环热机,其热转变为机器的一个函数。)

第一步骤:A→B,等温膨胀,Q1 = EB-EA + W1;

第二个进程:B→C,绝热膨胀,O =的Ec-EB + W2;

第三种方法:C→D的等温压缩,-Q2 = ED-EC-W3;

第四道工序:D→A,绝热压缩,O = EA-ED-W4

加入四式Q1-Q2 = W1 + W2 -W3-W4 = W0
其中Q从热源吸收的热量,Q2被排出到低温热源,W是理想气体(工作物)上的面积等于PV图的值进行外部网工作封闭由封闭曲线。

Q1-Q2 = W·论

式,理想的气体通过一个常规周期,从热源Q 1所吸收的热量,对外部工作的一部分,并部分地向低温热释放(图)。这还不是全部转化为热量Q1功率W,转化为工作刚刚Q1-Q2。热机的热效率,通常表示为ηT= W / Q 1 =(Q1-Q2)/ Q 1 = 1 - Q 1 / Q 2

Q2由于零是不可能的,因此,将热机的热效率始终比升以下, ηT通常以百分比表示。

②卡诺理论进一步证明了卡诺循环,当

等温膨胀吸热QL = NRTL 1nV2 / V1(1)的
等温压缩时所释放的热量Q2 = nRT2lnV3 / V4,(2)

由绝热方程TVγ-1 =常数,我们可以得到的T1TV2γ-1 = T 2TV3γ-1(3)

T1TV1γ-1 = T2的TV4γ-1(4)
中国其中T是高温热源的绝对温度,T为低温热源的绝对温度。

公式表明:所有的热量保密完成一个周期,必须有两个高低温热源。热机的热效率,只有两个热源的温度,和独立的工作物质。越大两个热源之间的温度差,更高的热效率,这是将热从由更大吸收的热量的利用率。以提高热源温度的热效率,必须增加或降低低温热源的温度。一般取前者。它指出,公式为提高热机的方法的效率。

③卡诺循环PV图,也可以逆时针沿闭合曲线ADCBA进行这个循环,称为逆循环。在这个逆循环,外界必须作出这样的系统,用于从低温热源功率上的热量,只要逆循环反复进行,则可以从低温热源移除任何数量的热量。对于一个机器称为逆循环冷却器,它是利用外界作功来获得低温机。

逆卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。假设低温热源(即冷却对象)温度T0,高温热源(即环境介质)温度Tk时,工作流体在吸热过程
为T 0,则放热过程为Tk的温度,即在工作流体与冷源和热源之间的温度差之间没有吸热和放热过程中,该热传递在没有任何损耗的情况下等温压缩和膨胀过程中进行。它的周期是:从冷源绘制在T0(即冷却体)通过绝热压缩热Q0,并等温膨胀4-1,然后1-2,它的温度从T 0升高到温度Tk环境
第一工作流体介质中,然后在Tk的等温压缩2-3,对环境介质(即高温热源)放出热量的qk,最后3-4绝热膨胀,其温度由Tk的T0的下降,即使工人转回到初始状态4中,从而完成一个循环。
对于逆卡诺循环,图中显示:

Q0 = T0(S1-S4)
的qk = Tk的(S2-S3)= Tk的(S1-S4)
W0 =的qk -q0 = Tk的(S1-S4)-T0(S1-S4)=(Tk的-T 0)(S1-S4)
逆卡诺循环的制冷系数εk为:
从上述公式可看出,无论逆卡诺循环工作流体的冷却系数的性质和只取决于冷源(即冷却体)温度T0和热源(即环境介质)温度Tk; Tk的降低,提高T0,可以提高散热系数。另外,根据热力学第二定律也可以证明:“。冷加工和热源的温度在给定范围内的逆循环,以逆卡诺循环的制冷系数为最高”不到任何实际制冷循环系数逆卡诺循环的制冷系数。最后的总
,理想的制冷循环应逆卡诺循环。实际上逆卡诺循环是无法实现的,但它可以被用来作为冷冻循环评估的完美指标的实际程度。热成熟比通常工作在ε实际制冷循环系数之间相同的温度和逆卡诺循环的制冷系数εk的,称为制冷循环中,由符号η表示。即:η=ε/εk
完美程度的热被用来指示如何接近冰箱逆卡诺循环循环循环。它也是制冷循环的技术经济指标,但它是一个不同的感制冷系数的,它的大小不能被用来比较循环冷却系数经济的好坏为不同的工作温度冷却器循环,而是仅根据热力学循环的完美大小来确定的程度。追问

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