Kontent qismiga oʻtish

Termodinamikaning birinchi qonuni

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

Termodinamikaning birinchi qonuni — bu fanning asosiy qonunlaridan biri boʻlib, u issiqlik, massa almashinuvi va kimyoviy jarayonlarni amalga oshirishi kerak boʻlgan termodinamik tizimlar uchun energiya saqlanishning umumiy fizik qonunini ifoda qiladi. Saqlanish qonuni (energiya balansi tenglamasi) shaklida birinchi qonun oqim termodinamikasida va muvozanatsiz termodinamikada qoʻllanadi. Muvozanat termodinamikasida termodinamikaning birinchi qonuni odatda energiyaning saqlanish qonunining oqibatlaridan biri sifatida tushuniladi, buning natijasida oʻquv va ilmiy adabiyotlarda qoʻllanadigan birinchi qonun formulalarining bir xilligi yoʻq.

Tarixiy maʼlumotnoma

[tahrir | manbasini tahrirlash]

Termodinamikaning birinchi qonuni 19-asr oʻrtalarida nemis olimi J. R. Mayerning mexanik energiyaning saqlanish qonunini dastlab issiqlikka (1842), keyin esa (1845) va undan keyin kengaytirilgan faoliyati natijasida shakllantirildi. Barcha mexanik boʻlmagan hodisalar, yangi qonunni eksperimental asoslab bergan ingliz fizigi J. P. Joul (1843) va nemis fizigi X. Helmgolts (1847), Mayerning ishlarini bilmagan holda, energiyaning saqlanish qonunini kengaytirdilar. uning barcha turlariga toʻgʻri keldi va ushbu qonunning umumeʼtirof etilishida hal qiluvchi rol oʻynadi.

Termodinamikaning birinchi qonunining turli formulalarining xususiyatlari

[tahrir | manbasini tahrirlash]

Termodinamikaning birinchi qonuni koʻpincha hech qanday manbadan energiya olmasdan ishlaydigan birinchi turdagi doimiy harakatlanuvchi mashinaning (abadiy mobil) mavjudligining mumkin emasligi sifatida ifodalanadi [1] [2] [3] . Bu bayonotning energiyaning saqlanish qonuni bilan bogʻliqligi oʻz-oʻzidan maʼlum.

Tizimning mikroskopik tavsifidan makroskopik tavsifga oʻtish tizimni tavsiflash uchun zarur boʻlgan fizik miqdorlar sonining tubdan kamayishiga olib keladi. Shuning uchun termodinamikada tizim ichida mikrodarajada sodir boʻladigan energiya oʻzgarishlari – baʼzan juda murakkab boʻlganlar – batafsil emas, balki bu maqsad uchun maxsus kiritilgan makroskopik miqdor – umumiy energiyaning tarkibiy qismi boʻlgan ichki energiya orqali birgalikda tavsiflanadi. mikroskopik nuqtai nazardan tizimga kiritilgan barcha zarrachalar energiyalarining yigʻindisi boʻlgan tizim. Shu sababli, oqim termodinamigi va muvozanatsiz termodinamika masalalari koʻrib chiqilmaydigan darsliklarda birinchi qonun koʻpincha makroskopik tizimlar fizikasiga qoʻshimcha miqdor sifatida ichki energiya gʻoyasini kiritadigan postulat sifatida shakllantiriladi. termodinamik tizim holatining bir qiymatli, uzluksiz va chekli skalyar funksiyasi. Boshqa har qanday davlat funktsiyasiga kelsak, ichki energiyaning oʻzgarishi 𝑈 cheksiz kichik jarayonda toʻliq differentsial mavjud 𝑑𝑈 va doiraviy jarayonda ichki energiyaning oʻzgarishi nolga teng.

Andoza:EFAndoza:EF

Maxsus holatlar

[tahrir | manbasini tahrirlash]

Maxsus holatlar

[tahrir | manbasini tahrirlash]

Keling, bir necha xususiy holatlarni koʻrib chiqaylik:

  1. Agar bu tizimga issiqlik yetkazib berilishini anglatadi.
  2. Agar bu issiqlikning tizimdan olib tashlanishini anglatadi.
  3. Agar u holda tizim yoki sabablarning biriga koʻra atrof-muhit bilan issiqlik almashmaydi: yoki u bilan termodinamik muvozanat holatida yoki adiabatik izolyatsiya qilingan yoki statsionar issiqlik almashinuvi holatida.

Xulosa: yakuniy jarayonda issiqlikning elementar miqdorlari har qanday belgiga ega boʻlishi mumkin. Biz oddiygina chaqirgan issiqlikning umumiy miqdori bu jarayonning barcha qismlarida qayd etilgan issiqlik miqdorlarining algebraik yigʻindisidir. Jarayon davomida issiqlik turli yoʻllar bilan tizimga kirishi yoki chiqishi mumkin.

Energiya oqimlari yoʻq boʻlganda, qachonki , tizimning ishlashi ekanligiga olib keladi , va tizimning energiyasi kamayadi. Chunki ichki energiya cheklangan boʻlsa, tizim cheksiz uzoq vaqt davomida tashqi energiya bilan taʼminlanmasdan ish olib boradigan jarayon mumkin emas, bu birinchi turdagi doimiy harakatlanuvchi mashinalarning mavjudligini taqiqlaydi.

  • qaytar (siklik) jarayonda
belgilarning termodinamik tizimida
belgilarning termotexnik tizimida
  • izobarik jarayonda
  • izoxorik jarayonda ()
  • izotermik jarayonda

Bu yerda

 – gazning massasi,

- gazning molyar massasi,

 – doimiy hajmdagi molyar issiqlik sigʻimi,

 – gazning bosimi, hajmi va harorati mos ravishda va oxirgi tenglik faqat ideal gaz uchun toʻgʻri keladi.

  • Callen H. B.. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, 2nd ed, N. Y. e. a.: John Wiley, 1985. ISBN 0471862568, 9780471862567. 
  • Cohen E. R., Cvitaš T., Frey J. G. e. a.. Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 3rd ed, Cambridge: The Royal Society of Chemistry Publishing, 2007. ISBN 978-0-85404-433-7. 
  • Kirchhoff Gustav. Vorlesungen über mathematische Physik. Band IV. Vorlesungen über die Theorie der Wärme. Leipzig: Verlag von B. J. Teubner, 1894. 
  • Tisza Laszlo. Generalized Thermodynamics. Cambridge (Massachusetts) — London (England): The M.I.T. Press, 1966. 
  • Александров А. А.. Термодинамические основы циклов теплоэнергетических установок. М.: Изд-во МЭИ, 2004. ISBN 5-7046-1094-3. 
  • Артемов А. В.. Физическая химия, Бакалавриат. М.: Академия, 2013. ISBN 978-5-7695-9550-9. 
  • Базаров И. П.. Термодинамика, 5-е изд, Учебники для вузов. Специальная литература, СПб.—М.—Краснодар: Лань, 2010. ISBN 978-5-8114-1003-3. 
  • Беккер Р.. Теория теплоты. М.: Энергия, 1974. 
  • Белоконь Н. И.. Термодинамика. М.: Госэнергоиздат, 1954. 
  • Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд, М.: Советская Энциклопедия, 1975.  Arxivnaya kopiya ot 23 iyunya 2017 na Wayback Machine
  • Born M. Kriticheskie zamechaniya po povodu traditsionnogo izlojeniya termodinamiki (rus.) // Razvitie sovremennoy fiziki. – Otv. red. B. G. Kuznesov. – M.: Nauka, 1964. – 331 s. – S. 223—256.
  • Борщевский А. Я.. Физическая химия. Том 1 online. Общая и химическая термодинамика. М: Инфра-М, 2017. ISBN 978-5-16-104227-4. 
  • Воронин Г. Ф.. Основы термодинамики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. 
  • Второе начало термодинамики: Сади Карно — В. Томсон-Кельвин — Р. Клаузиус — Л. Больцман — М. Смолуховский. М.—Л.: Гостехиздат, 1934. 
  • Вукалович М. П., Новиков И. И.. Термодинамика. М.: Машиностроение, 1972. 
  • Герасимов Я. И., Древинг В. П., Еремин Е. Н. и др.. Курс физической химии, 2-е изд, М.: Химия, 1970. 
  • Гиббс Дж. В.. Термодинамика. Статистическая механика, Классики науки. М.: Наука, 1982. 
  • Гуггенгейм. Современная термодинамика, изложенная по методу У. Гиббса. Л.—М.: Госхимиздат, 1941. 
  • Karateodori K. Ob osnovax termodinamiki (1909) (rus.) // Razvitie sovremennoy fiziki. – Otv. red. B. G. Kuznesov. – M.: Nauka, 1964. – 331 s. – S. 223—256.
  • Киреев В. А.. Краткий курс физической химии, 5-е изд., стереотип, М.: Химия, 1978. 
  • Киреев В. А.. Курс физической химии, 3-е изд., перераб. и доп, М.: Химия, 1975.  (nedostupnaya ssilka)
  • Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндлин А. Е.. Техническая термодинамика, 5-е изд., перераб. и доп, М.: Изд. дом МЭИ, 2008. ISBN 978-5-383-00263-6. 
  • Коган В. Е., Литвинова Т. Е., Чиркст Д. Э., Шахпаронова Т. С.. Физическая химия. СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2013. 
  • Кочергин С. М., Добреньков Г. А., Никулин В. Н. и др.. Краткий курс физической химии, 2-е изд., перераб. и доп, М.: Высшая школа, 1978. 
  • Кубо Р.. Термодинамика. М.: Мир, 1970. 
  • Льоцци М.. История физики. М.: Мир, 1970. 
  • Мечковский Л. А., Блохин А. В.. Химическая термодинамика. В двух частях. Часть 2. Термодинамика многокомпонентных систем. Химические равновесия. Элементы статистической термодинамики. Минск: Издательство БГУ, 2013. ISBN 978-985-518-880-4. 
  • Мюнстер А.. Химическая термодинамика. М.: Мир, 1971. 
  • Петров Н., Бранков Й.. Современные проблемы термодинамики, Пер. с болг, М.: Мир, 1986. 
  • Полторак О. М.. Термодинамика в физической химии. М.: Высшая школа, 1991. ISBN 5-06-002041-X. 
  • Поляченок О. Г., Поляченок Л. Д.. Физическая и коллоидная химия. Могилев: Могилевский гос. ун-т продовольствия, 2008. 
  • Пригожин И., Дефэй Р.. Химическая термодинамика. Новосибирск: Наука, 1966. 
  • Пригожин И., Кондепуди Д.. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур, Лучший зарубежный учебник. М.: Мир, 2002. ISBN 5-03-003538-9. 
  • Путилов К. А.. Термодинамика. М.: Наука, 1971. 
  • Семенченко В. К.. Избранные главы теоретической физики, 2-е изд., испр. и доп, М.: Просвещение, 1966. 
  • Сычёв В. В.. Сложные термодинамические системы, 5-е изд., перераб. и доп., М.: Издательский дом МЭИ, 2009. ISBN 978-5-383-00418-0. 
  • Терлецкий Я. П.. Статистическая физика, 3-е изд., испр. и доп, М.: Высшая школа, 1994. 
  • Термодинамика. Основные понятия. Терминология. Буквенные обозначения величин, АН СССР. Комитет научно-технической терминологии. Сборник определений. Вып. 103, М.: Наука, 1984. 
  • Физическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1992. ISBN 5-85270-019-3. 
  • Химическая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. ISBN 5-85270-039-8. 
  1. Физическая энциклопедия, т. 3 1992.
  2. Химическая энциклопедия, т. 3 1992.
  3. БСЭ, 3-е изд., т. 19 1975.