Планарный процесс - définition. Qu'est-ce que Планарный процесс
Diclib.com
Dictionnaire en ligne

Qu'est-ce (qui) est Планарный процесс - définition

Изотропический процесс; Изоэнтропный процесс; Изоэнтропический процесс; Изэнтропийный процесс; Изэнтропный процесс; Изэнтропический процесс

Планарный процесс      

совокупность технологических операций, более точно характеризуемая термином Планарная технология.

Процесс (информатика)         
  • Представление программы в памяти в пространстве пользователя
  • Граф переходов
КОНКРЕТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ВЫЧИСЛЕНИЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Вычислительный процесс
Проце́сс — это идентифицируемая абстракция совокупности взаимосвязанных системных ресурсов на основе отдельного и независимого виртуального адресного пространства в контексте которой организуется выполнение потоков. Стандарт ISO 9000:2000 Definitions определяет процесс как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих действий, преобразующих входящие данные в исходящие.
Везикулярный процесс         
Везикуля́рный проце́сс (от — пузырёк), кальвар-процесс, пузырьковый процесс — бессеребряный фотографический процесс, в котором изображение образуется из светорассеивающих пузырьков газа, появляющихся в термопластическом полимерном слое при фотохимическом разложении светочувствительных соединений. Везикулярные фотоматериалы чувствительны только к ультрафиолетовому излучению и проявляются нагреванием.

Wikipédia

Изоэнтропийный процесс

Изоэнтропи́йный процесс (он же изоэнтро́пный процесс, изоэнтропи́ческий процесс, изэнтропи́ческий процесс) — термодинамический изопроцесс, происходящий при постоянной энтропии.

Условия, при которых тепловой процесс будет изоэнтропийным, можно получить из равенства Клаузиуса для обратимых процессов: d S = δ Q T {\displaystyle dS={\frac {\delta Q}{T}}} ,

где d S {\displaystyle dS}  — приращение (дифференциал) энтропии, а δ Q {\displaystyle \delta Q}  — бесконечно малое полученное количество теплоты. Отсюда следует, что из обратимых процессов изоэнтропийным является только обратимый адиабатный процесс.

Из неравенства Клаузиуса для необратимых процессов d S > δ Q T {\displaystyle dS>{\frac {\delta Q}{T}}} ,

следует, что необратимый адиабатный процесс не может быть изоэнтропийным.

Но вообще и при необратимом процессе энтропия системы может сохранять постоянное значение, если вся производимая энтропия сразу удаляется с помощью теплообмена.

Если при необратимом изоэнтропийном процессе совершается работа, то часть работы возвращается в систему в виде теплоты, которая выделяется вследствие трения, турбулентности, электрического сопротивления, и должна быть выведена из системы, чтобы обеспечить условие постоянства энтропии.

Другим примером необратимого изоэнтропийного процесса служит стационарный теплоперенос: если концы стержня находятся при разных температурах, то из холодного конца уходит больше энтропии, чем входит через горячий конец. Тем не менее, за счёт производства энтропии в самом стержне энтропия стержня (в случае стационарного неравновесного процесса) не изменяется..

Линию на любой термодинамической диаграмме, изображающую изоэнтропийный процесс, можно называть изоэнтропой. Но обычно её называют адиабатой, так как необратимый процесс (в том числе необратимый адиабатный) нельзя корректно изобразить линией на диаграмме.

Изоэнтропийные процессы важны на практике (например, адиабатное размагничивание) и в теории (например, они входят в цикл Карно).