Термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының айырмашылығы неде

Мазмұны:

Термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының айырмашылығы неде
Термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының айырмашылығы неде

Бейне: Термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының айырмашылығы неде

Бейне: Термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының айырмашылығы неде
Бейне: 8 сынып § 15. Жылу процестерініңқайтымсыздығы.Термодинамиканың екінші заңы 2024, Шілде
Anonim

Термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының басты айырмашылығы - термодинамиканың бірінші заңы энергияны құруға немесе жоюға болмайтынын және ғаламдағы энергияның жалпы саны өзгеріссіз қалады, ал екінші заңы термодинамика энергияның табиғатын сипаттайды.

Термодинамика жылу мен механикалық, электрлік немесе химиялық энергия сияқты энергияның басқа түрлері арасындағы қатынастарды қарастыратын физика ғылымының саласына жатады.

Термодинамиканың бірінші заңы дегеніміз не?

Термодинамиканың бірінші заңы жүйенің ішкі энергиясы оның қоршаған ортадан жұтқан энергиясы мен жүйенің қоршаған ортаға жасаған жұмысының айырмасы екенін сипаттайды. Бұл энергияның сақталу заңының термодинамикалық процестерге бейімделген нұсқасы. Ол энергияны берудің үш түрін ажыратады: жылу, термодинамикалық жұмыс және ішкі энергия.

Термодинамиканың бірінші заңын масса алмасусыз келесідей бере аламыз:

ΔU=Q – W

Бұл өрнекте ΔU жабық жүйенің ішкі энергиясының өзгеруін білдіреді, ал Q жүйеге жылу ретінде берілген энергияның мөлшерін білдіреді, ал W - жүйенің термодинамикалық жұмысының көлемін білдіреді. айнала.

Кесте түріндегі термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңы
Кесте түріндегі термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңы

Сонымен қатар, термодинамиканың масса алмасу қажеттілігімен бірінші заңы келесі шарттарды қамтиды; Жүйенің сәйкес эталондық күйлерін ескере отырып, екі жүйе тек өткізбейтін қабырғамен бөлінгенде, олар осы қабырғаны жоюдың термодинамикалық операциясы арқылы жаңа жүйеге біріктіріледі, бұл келесі өрнекке әкеледі:

U0=U1 + U2

Мұнда U0 біріккен жүйенің ішкі энергиясы, U1 және U2 сәйкес жүйелердің ішкі энергиясы.

Термодинамиканың екінші заңы дегеніміз не?

Термодинамиканың екінші заңы жылу суық жерден ыстық аймаққа өздігінен ағып кетпейтінін сипаттайды. Бұл түрлендіру кезінде жылу мен жоғалтуды сипаттайтын термодинамиканың физикалық заңы. Термодинамиканың екінші заңын өрнектеудің ең қарапайым тәсілі – «барлық жылу энергиясын жұмысқа айналдыру мүмкін емес».

Осы заңның басқа нұсқаларына сәйкес энтропия түсінігі термодинамикалық жүйенің физикалық қасиеті ретінде бекітілген. Термодинамиканың екінші заңын бақылау арқылы тұжырымдай аламыз: «Өздігінен эволюцияға қалдырылған оқшауланған жүйелердің энтропиясы төмендей алмайды, өйткені олар әрқашан термодинамикалық тепе-теңдік күйіне келеді (бұл берілген ішкі энергияда энтропия ең жоғары болған жерде болады).

Термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының айырмашылығы неде?

Термодинамика жылу мен энергияның механикалық, электрлік немесе химиялық энергия сияқты басқа түрлері арасындағы қатынастарды қарастыратын физика ғылымының саласына жатады. Термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының арасындағы негізгі айырмашылық термодинамиканың бірінші заңы энергияны құруға немесе жоюға болмайтынын және ғаламдағы энергияның жалпы саны өзгеріссіз қалатынын айтады, ал термодинамиканың екінші заңы жылу суық жерден ыстық аймаққа өздігінен ағып кетуі мүмкін емес.

Төмендегі инфографика термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңының арасындағы айырмашылықтарды қатар салыстыру үшін кесте түрінде ұсынады.

Қорытынды – Бірінші заң мен Термодинамиканың екінші заңы

Термодинамиканың бірінші заңы жүйенің ішкі энергиясы оның қоршаған ортадан жұтқан энергиясы мен жүйенің қоршаған ортаға жасаған жұмысының айырмасы екенін сипаттайды. Термодинамиканың екінші заңы жылу суық жерден ыстық аймаққа өздігінен ағып кетпейтінін сипаттайды. Демек, бұл термодинамиканың бірінші заңы мен екінші заңы арасындағы негізгі айырмашылық.

Ұсынылған: