
Найти связь между работой и теплом


Ответы на вопрос




В термодинамике важно знать не абсолютное значение внутренней энергии, а её изменение.
В термодинамических процессах изменяется только кинетическая энергия движущихся молекул (тепловой энергии недостаточно, чтобы изменить строение атома, а тем более ядра). Следовательно, фактически под внутренней энергией в термодинамике подразумевают энергию теплового хаотического движения молекул.
Внутренняя энергия U одного моля идеального газа равна:
или
Таким образом, внутренняя энергия зависит только от температуры. Внутренняя энергия U является функцией состояния системы, независимо от предыстории.
Понятно, что в общем случае термодинамическая система может обладать как внутренней, так и механической энергией, и разные системы могут обмениваться этими видами энергии.
Обмен механической энергией характеризуется совершенной работой А, а обмен внутренней энергией – количеством переданного тепла Q.
Например, зимой вы бросили в снег горячий камень. За счёт запаса потенциальной энергии совершена механическая работа по смятию снега, а за счёт запаса внутренней энергии снег был растоплен. Если же камень был холодный, т.е. температура камня равна температуре среды, то будет совершена только работа, но не будет обмена внутренней энергией.
Итак, работа и теплота не есть особые формы энергии. Нельзя говорить о запасе теплоты или работы. Это мера переданной другой системе механической или внутренней энергии. Вот о запасе этих энергий можно говорить. Кроме того, механическая энергия может переходить в тепловую энергию и обратно. Например, если стучать молотком по наковальне, то через некоторое время молоток и наковальня нагреются (это пример диссипации энергии).
Можно привести ещё массу примеров превращения одной формы энергии в другую.
Опыт показывает, что во всех случаях, превращение механической энергии в тепловую и обратно совершается всегда в строго эквивалентных количествах. В этом и состоит суть первого начала термодинамики, следующего из закона сохранения энергии.
Количество теплоты, сообщаемой телу, идёт на увеличение внутренней энергии и на совершение телом работы:
, (4.1.1)
– это и есть первое начало термодинамики, или закон сохранения энергии в термодинамике.
Правило знаков: если тепло передаётся от окружающей среды данной системе, и если система производит работу над окружающими телами, при этом . Учитывая правило знаков, первое начало термодинамики можно записать в виде:
,
– изменение внутренней энергии тела равно разности сообщаемой телу теплоты и произведённой телом работы.
Выражение (4.1.1) для малого изменения состояния системы будет иметь вид:
(4.1.2)
В этом выражении U – функция состояния системы; dU – её полный дифференциал, а δQ и δА таковыми не являются. В каждом состоянии система обладает определенным и только таким значением внутренней энергии, поэтому можно записать:
,
Важно отметить, что теплота Q и работа А зависят от того, каким образом совершен переход из состояния 1 в состояние 2 (изохорически, адиабатически и т.д.), а внутренняя энергия U не зависит. При этом нельзя сказать, что система обладает определенным для данного состояния значением теплоты и работы.
Из формулы (4.1.2) следует, что количество теплоты выражается в тех же единицах, что работа и энергия, т.е. в джоулях (Дж).
Особое значение в термодинамике имеют круговые или циклические процессы, при которых система, пройдя ряд состояний, возвращается в исходное. На рисунке 4.1 изображен циклический процесс 1–а–2–б–1, при этом была совершена работа А.
Рис. 4.1
Так как U – функция состояния, то
(4.1.3)
Это справедливо для любой функции состояния.
Если то согласно первому началу термодинамики , т.е. нельзя построить периодически действующий двигатель, который совершал бы бóльшую работу, чем количество сообщенной ему извне энергии. Иными словами, вечный двигатель первого рода невозможен. Это одна из формулировок первого начала термодинамики.
Следует отметить, что первое начало термодинамики не указывает, в каком направлении идут процессы изменения состояния, что является одним из его недостатков.



Связь между работой и теплом может быть рассмотрена из различных углов зрения, в зависимости от контекста вопроса. Вот несколько вариантов интерпретации связи между работой и теплом:
Физическая связь: Работа может производить тепло или потреблять тепло в процессе своего выполнения. Когда физический объект или система выполняет работу, это может привести к выделению тепла. Например, при трении механизмов происходит диссипация энергии в виде тепла. Это связано с законами термодинамики, которые описывают преобразование энергии.
Тепло как фактор влияния на работу: Тепло может влиять на способность человека или машины выполнять работу. Высокие температуры могут привести к ухудшению работоспособности, утомляемости и снижению производительности. Также, тепло может повлиять на эффективность работы технических устройств, таких как компьютеры, которые могут перегреваться при длительной нагрузке.
Связь с терморегуляцией: Когда работа выполняется в холодных условиях, организм может использовать энергию работы для поддержания тепла своего тела и сохранения нормальной температуры. В холодных климатических условиях это особенно важно, чтобы избежать переохлаждения.
Связь с психологическим комфортом: В психологическом аспекте тепло может влиять на уровень комфорта и настроения людей на рабочем месте. Комфортные условия окружающей среды, включая тепло, могут способствовать повышению производительности и удовлетворенности работников.
В общем, связь между работой и теплом очень широкая и может проявляться в различных аспектах жизни и деятельности. От технических процессов, где работа приводит к выделению тепла, до воздействия тепла на человеческие возможности и комфорт.


Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Физика
Последние заданные вопросы в категории Физика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili