термодинамический - Definition. Was ist термодинамический
Diclib.com
Wörterbuch ChatGPT
Geben Sie ein Wort oder eine Phrase in einer beliebigen Sprache ein 👆
Sprache:     

Übersetzung und Analyse von Wörtern durch künstliche Intelligenz ChatGPT

Auf dieser Seite erhalten Sie eine detaillierte Analyse eines Wortes oder einer Phrase mithilfe der besten heute verfügbaren Technologie der künstlichen Intelligenz:

  • wie das Wort verwendet wird
  • Häufigkeit der Nutzung
  • es wird häufiger in mündlicher oder schriftlicher Rede verwendet
  • Wortübersetzungsoptionen
  • Anwendungsbeispiele (mehrere Phrasen mit Übersetzung)
  • Etymologie

Was (wer) ist термодинамический - definition

Тепловые процессы; Термодинамический процесс; Термодинамические процессы; Обратимые и необратимые процессы

термодинамический      
прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: термодинамика, связанный с ним.
2) Свойственный термодинамике, характерный для нее.
3) Принадлежащий термодинамике.
Термодинамические потенциалы         
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В ТЕРМОДИНАМИКЕ, УБЫЛЬ КОТОРЫХ В РАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССАХ РАВНА ПОЛЕЗНОЙ ВНЕШНЕЙ РАБОТЕ
Термодинамический потенциал; Потенциалы термодинамические; Формулы Гиббса — Гельмгольца; Формула Гиббса — Гельмгольца; Уравнение Гиббса — Гельмгольца; Уравнения Гиббса — Гельмгольца
Термодинами́ческие потенциа́лы — внутренняя энергия U, рассматриваемая как функция энтропии S и обобщённых координат x_1,x_2,... (объёма системы, площади поверхности раздела фаз, длины упругого стержня или пружины, поляризации диэлектрика, намагниченности магнетика, масс компонентов системы и др.
ПОТЕНЦИАЛЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ         
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В ТЕРМОДИНАМИКЕ, УБЫЛЬ КОТОРЫХ В РАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССАХ РАВНА ПОЛЕЗНОЙ ВНЕШНЕЙ РАБОТЕ
Термодинамический потенциал; Потенциалы термодинамические; Формулы Гиббса — Гельмгольца; Формула Гиббса — Гельмгольца; Уравнение Гиббса — Гельмгольца; Уравнения Гиббса — Гельмгольца
функции объема, давления, температуры, энтропии, числа частиц и других независимых макроскопических параметров, характеризующих состояние термодинамической системы. К потенциалам термодинамическим относятся внутренняя энергия, энтальпия, изохорно-изотермический потенциал (Гельмгольца энергия), изобарно-изотермический потенциал (Гиббса энергия). Зная какие-либо потенциалы термодинамические как функцию полного набора параметров, можно вычислить любые макроскопические характеристики системы и рассчитать происходящие в ней процессы.

Wikipedia

Тепловой процесс

Тепловой процесс (термодинамический процесс) — изменение макроскопического состояния термодинамической системы. Если разница между начальным и конечным состояниями системы бесконечно мала, то такой процесс называют элементарным (инфинитезимальным).

Система, в которой идёт тепловой процесс, называется рабочим телом.

Тепловые процессы можно разделить на равновесные и неравновесные. Равновесным называется процесс, при котором все состояния, через которые проходит система, являются равновесными состояниями. Такой процесс приближённо реализуется в тех случаях, когда изменения происходят достаточно медленно, т. е. процесс является квазистатическим.

Тепловые процессы можно разделить на обратимые и необратимые. Обратимым называется процесс, который можно провести в противоположном направлении через все те же самые промежуточные состояния.

Процессы принято классифицировать по тем термодинамическим величинам, которые остаются неизменными в ходе процесса. Можно выделить несколько простых, но широко распространённых на практике, тепловых процессов:

  • Адиабатный процесс ( δ Q = 0 {\displaystyle \delta Q=0} )— без теплообмена с окружающей средой;
  • Изохорный процесс ( V = c o n s t {\displaystyle V=const} ) — происходящий при постоянном объёме;
  • Изобарный процесс ( P = c o n s t {\displaystyle P=const} ) — происходящий при постоянном давлении ;
  • Изотермический процесс ( T = c o n s t {\displaystyle T=const} ) — происходящий при постоянной температуре;
  • Изоэнтропийный процесс ( S = c o n s t {\displaystyle S=const} )— происходящий при постоянной энтропии;
  • Изоэнтальпийный процесс ( H = c o n s t {\displaystyle H=const} )— происходящий при постоянной энтальпии;
  • Политропный процесс ( C = c o n s t {\displaystyle C=const} )— происходящий при постоянной теплоёмкости.

Иногда в течение всего процесса неизменными оказываются не одна, а несколько термодинамических величин. Так, например, испарение и конденсация в системе жидкость — пар, когда одновременно постоянны и давление и температура, есть процессы изобарно-изотермические.

В технике важны круговые процессы (циклы), то есть повторяющиеся процессы, например, цикл Карно, цикл Ренкина.

Теория тепловых процессов применяется для проектирования двигателей, холодильных установок, в химической промышленности, в метеорологии.

Beispiele aus Textkorpus für термодинамический
1. У белковой пищи выше так называемый термодинамический эффект - доля энергии, выделяемая в виде тепла.
2. Активно используется и солнечная энергия, причем при преобразовании энергии применяется два метода - термодинамический, но в большей мере фотоэлектрический.
3. Подчеркнем, что в быстрых натриевых реакторах более высокий, в сравнении с тепловыми реакторами на легкой воде, термодинамический коэффициент преобразования тепла в электричество.
Was ist термодинамический - Definition