Fiszki do Termodynamika: Entropia i jej prawa

Termodynamika: Entropia i jej Prawa – Kompletny Przewodnik

1 / 34

Co odróżnia proces odwracalny od nieodwracalnego w termodynamice?

Proces odwracalny można przywrócić do stanu początkowego, zwracając do zbiorników ciepło, które zostało pobrane, i oddając układowi wykonaną pracę. Je

Dotknij, aby odwrócić · Przesuń, aby nawigować

Termodynamika a entropia

34 fiszek

Fiszka 1

Pytanie: Co odróżnia proces odwracalny od nieodwracalnego w termodynamice?

Odpowiedź: Proces odwracalny można przywrócić do stanu początkowego, zwracając do zbiorników ciepło, które zostało pobrane, i oddając układowi wykonaną pracę. Je

Fiszka 2

Pytanie: Podaj przykład procesu odwracalnego.

Odpowiedź: Powolne (quasi-statyczne) rozprężanie gazu, który wymienia ciepło ze zbiornikiem przy znikomej różnicy temperatur.

Fiszka 3

Pytanie: Podaj przykład procesu nieodwracalnego i co się w nim dzieje (swobodne rozprężanie).

Odpowiedź: Swobodne rozprężanie: po otwarciu zaworu gaz stopniowo wypełnia oba naczynia i przechodzi w stan równowagi; nie jest wykonywana praca ani nie zmienia

Fiszka 4

Pytanie: Dlaczego rzeczywiste procesy są zazwyczaj nieodwracalne?

Odpowiedź: Z powodu tarcia, zawirowań i innych zjawisk dyssypatywnych; proces odwracalny jest idealizacją procesu rzeczywistego.

Fiszka 5

Pytanie: Jak definiuje się zmianę entropii ΔS dla procesu odwracalnego?

Odpowiedź: ΔS = ∫(dQ/T) = S_f − S_i, gdzie dQ to ciepło dostarczone w procesie odwracalnym, a T to temperatura układu.

Fiszka 6

Pytanie: Jaka jest jednostka entropii?

Odpowiedź: Dżul na kelwin (J·K^−1).

Fiszka 7

Pytanie: Czy entropia jest funkcją stanu? Co to oznacza?

Odpowiedź: Tak. Zależy tylko od chwilowego stanu układu, a nie od sposobu, w jaki ten stan został osiągnięty; wskazuje kierunek procesów nieodwracalnych.

Fiszka 8

Pytanie: Jak obliczyć zmianę entropii gazu doskonałego między stanami (podczas ogólnej zmiany odwracalnej)?

Odpowiedź: ΔS = n C_V ln(T_f/T_i) + n R ln(V_f/V_i).

Fiszka 9

Pytanie: Jak można określić zmianę entropii dla nieodwracalnego swobodnego rozprężania izotermicznego między dwoma stanami?

Odpowiedź: Ponieważ entropia jest funkcją stanu, można zastąpić nieodwracalne swobodne rozprężanie odwracalnym rozprężaniem izotermicznym między tymi samymi stan

Fiszka 10

Pytanie: Co dotyczy zmiany entropii w układzie izolowanym podczas procesu nieodwracalnego i odwracalnego?

Odpowiedź: W układzie izolowanym podczas procesu nieodwracalnego ΔS > 0; podczas procesu odwracalnego (adiabatycznego) ΔS = 0.