Kāda ir atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu

Satura rādītājs:

Kāda ir atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu
Kāda ir atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu

Video: Kāda ir atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu

Video: Kāda ir atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu
Video: МОЩНЕЙШАЯ молитва за исцеление. Просто СЛУШАЙ и ПРИНИМАЙ ИСЦЕЛЕНИЕ. Андрей Яковишин 2024, Jūlijs
Anonim

Galvenā atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu ir tāda, ka pirmais termodinamikas likums nosaka, ka enerģiju nevar radīt vai iznīcināt, un kopējais enerģijas daudzums Visumā paliek nemainīgs, bet otrais likums. termodinamika apraksta enerģijas būtību.

Termodinamika attiecas uz fizikālās zinātnes nozari, kas nodarbojas ar attiecībām starp siltumu un citiem enerģijas veidiem, piemēram, mehānisko, elektrisko vai ķīmisko enerģiju.

Kas ir pirmais termodinamikas likums?

Pirmais termodinamikas likums apraksta, ka sistēmas iekšējā enerģija ir starpība starp enerģiju, ko tā absorbē no apkārtējās vides, un darbu, ko sistēma veic apkārtējā vidē. Šī ir enerģijas nezūdamības likuma versija, kas pielāgota termodinamiskajiem procesiem. Tas izšķir trīs enerģijas pārneses veidus: siltumu, termodinamisko darbu un iekšējo enerģiju.

Pirmo termodinamikas likumu bez masas pārneses varam dot šādi:

ΔU=Q – W

Šajā izteiksmē ΔU attiecas uz slēgtas sistēmas iekšējās enerģijas izmaiņām, savukārt Q apzīmē sistēmai siltumenerģijas veidā piegādātās enerģijas daudzumu, savukārt W ir sistēmas veiktā termodinamiskā darba apjoms. apkārtne.

Pirmais likums pret otro termodinamikas likumu tabulas formā
Pirmais likums pret otro termodinamikas likumu tabulas formā

Turklāt pirmais termodinamikas likums ar masas pārneses vajadzībām ietver papildu nosacījumus; pienācīgi ņemot vērā sistēmas atbilstošos atskaites stāvokļus, ja divas sistēmas atdala tikai necaurlaidīga siena, tās tiek apvienotas jaunā sistēmā ar termodinamisko šīs sienas noņemšanas operāciju, kas rada šādu izteiksmi:

U0=U1 + U2

Kur U0 ir kombinētās sistēmas iekšējā enerģija, U1 un U2 ir atbilstošo sistēmu iekšējās enerģijas.

Kas ir otrais termodinamikas likums?

Otrais termodinamikas likums apraksta, ka siltums nevar spontāni plūst no aukstākas vietas uz karstāku vietu. Tas ir termodinamikas fiziskais likums, kas apraksta siltumu un zudumus konversijā. Vienkāršākais veids, kā izteikt otro termodinamikas likumu, ir "ne visu siltumenerģiju var pārvērst darbā."

Saskaņā ar citām šī likuma versijām entropijas jēdziens ir noteikts kā termodinamiskās sistēmas fiziska īpašība. Otro termodinamikas likumu varam formulēt, izmantojot novērojumu “izolētu sistēmu entropija, kas atstāta spontānai evolūcijai, nevar samazināties, jo tās vienmēr nonāk termodinamiskā līdzsvara stāvoklī (tas notiek tur, kur entropija ir visaugstākā pie dotās iekšējās enerģijas).

Kāda ir atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu?

Termodinamika attiecas uz fizikālās zinātnes nozari, kas nodarbojas ar attiecībām starp siltumu un citiem enerģijas veidiem, piemēram, mehānisko, elektrisko vai ķīmisko enerģiju. Galvenā atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu ir tāda, ka pirmais termodinamikas likums nosaka, ka enerģiju nevar radīt vai iznīcināt un kopējais enerģijas daudzums Visumā paliek nemainīgs, savukārt otrais termodinamikas likums apraksta, ka siltums nevar spontāni plūst no aukstākas vietas uz karstāku vietu.

Tālāk esošajā infografikā tabulas veidā ir parādītas atšķirības starp pirmo un otro termodinamikas likumu, lai veiktu salīdzinājumu.

Kopsavilkums - pirmais likums pret otro termodinamikas likumu

Pirmais termodinamikas likums apraksta, ka sistēmas iekšējā enerģija ir starpība starp enerģiju, ko tā absorbē no apkārtējās vides, un darbu, ko sistēma veic apkārtējā vidē. Otrais termodinamikas likums apraksta, ka siltums nevar spontāni plūst no aukstākas vietas uz karstāku vietu. Tātad šī ir galvenā atšķirība starp pirmo un otro termodinamikas likumu.

Ieteicams: