Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Явища переносу.

Рівняння стану ідеальних газів. | Ізопроцеси. | Внутрішня енергія ідеального газу. | Елементи термодинаміки. | Перший закон термодинаміки. | Адіабатний процес. | Циклічні процеси. Тепловий двигун. Холодильна машина. | Критичний стан. | Основи молекулярно-кінетичної теорії. Ізопроцеси. Рівняння Менделеєва-Клапейрона. | Внутрішня енергія ідеального газу. Теплоємність газу в різних процесах. |


Читайте также:
  1. Явища переносу.

 

Якщо термодинамічну систему вивести із стану рівноваги, і потім надати самій собі, вона повертається (релаксує) до стану рівноваги. Явища, які супроводжують повернення системи до стану рівноваги називають явищами переносу. До них належать дифузія, в’язкість, теплопровідність. Всі ці явища для ідеальних газів мають однакову фізичну природу, зв’язану з тепловим рухом молекул, і описуються рівняннями, однаковими за структурою.

В явищі дифузії відбувається перенос речовини в напрямку зменшення її концентрації. Кількість речовини , перенесеної через площину протягом інтервалу часу визначається законом Фіка і пропорційна градієнту густини

. (40)

У процесі теплопровідності відбувається перенос тепла в напрямку зменшення температури. У відповідності до закону Фур’є кількість перенесеного тепла через площину протягом інтервалу часу пропорційна градієнту температури

. (41)

Явище внутрішнього тертя (в’язкості) проявляє себе переносом імпульсу від шарів рідини, що рухаються з більшими швидкостями в напрямку шарів, що рухаються з меншими швидкостями. На рис.3 показано умовне розбиття рідини на шари, кожний з яких рухається уздовж осі y із своєю швидкістю u. З віддаленням шару рідини уздовж осі х значення швидкості зменшується і переривчастою лінією показано профіль швидкостей для деякого моменту часу. Імпульс , перенесений від шару до шару уздовж осі х через виділену площину протягом часу визначається рівнянням

. (42)

Якщо його ліву і праву частину поділити на , то отримаємо закон Ньютона для сили в’язкого (внутрішнього) тертя

(43)

 

В рівняннях (40-42) – час, протягом якого відбувається процес; - площа поверхні, перпендикулярно якій спостерігається потік речовини, тепла або імпульсу. Усі рівняння вміщують градієнт відповідної фізичної величини:

– градієнт густини газу (дифузія); – градієнт температури (теплопровідність); – градієнт швидкості в потоці газу (дифузія).

В усіх рівняннях знак “–“ означає, що перенесення маси, тепла та імпульсу відбувається в напрямку зменшення, відповідно, густини, температури, швидкості. В поданій нижче таблиці рівняння представлені у скороченому вигляді (тобто використані поняття густина потоку тепла та густина потоку речовини ), а також показаний вигляд коефіцієнтів переносу через молекулярні властивості газів.

 

Назва явища Вигляд рівняння в одномірному випадку Коефіцієнт переносу  
Дифузія Рівняння Фіка = (44)
В’язкість Рівняння Ньютона (45)
Теплопро–відність Рівняння Фур’є =   (46)

Як видно, коефіцієнти переносу поступово ускладнюються, так що між ними можна виявити простий зв’язок. Всі коефіцієнти переносу залежать від середньої арифметичної швидкості молекул

(47)

і середньої довжини вільного пробігу молекул газу

. (48)

В останній формулі - середнє число зіткнень кожної молекули з іншими в одиницю часу, - ефективний діаметр молекули. Загальне число зіткнень усіх молекул в одиниці об'єму за одиницю часу дорівнює

. (49)

Звернемо увагу на те, що до коефіцієнту теплопровідності входить питома теплоємність газу при сталому об’ємі

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 989 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зміна ентропії у термодинамічних процесах.| Рівняння стану реального газу.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)