killmenow
DownloadTélécharger
Actions
Vote :
ScreenshotAperçu

Informations
Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: benek05
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 3.20 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 24/06/2025 - 02:03:15
Mis à jour Updated: 24/06/2025 - 02:04:19
Uploadeur Uploader: benek05 (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : https://tipla.net/a4746115
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 3.20 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 24/06/2025 - 02:03:15
Mis à jour Updated: 24/06/2025 - 02:04:19
Uploadeur Uploader: benek05 (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : https://tipla.net/a4746115
Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
<<
p2 T1 Vn = V p Tn Å pn T PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI PrzykBadowe sformuBowania: Je|eli ukBad znajduje si w stanie ustalonym energia doprowadzona równa si wyprowadzonej. Skonstruowanie perpetuum mobile pierwszego rodzaju jest niemo|liwe. BILANS ENERGII: Ed Eu ogólny zapis: Najwa|niejsze sposoby doprowadzania energii do ukBadu moc elektryczna praca mechaniczna struga czynnika (entalpia) ciepBo Ew lub w stanie ustalonym: Ed = Eu + Ew E& d = E& w Energia ukBadu jest sum jest sum makroskopowych energii kinetycznej i potencjalnej oraz tzw. energii wewntrznej ukBadu: Eu = E k + E p + U CiepBo caBkowite pobrane przez czynnik: c pojemno[ cieplna wBa[ciwa (ciepBo wBa[ciwe): zale|y od rodzaju ciaBa, temperatury i warunków ogrzewania ciaBa; dla gazów doskonaBych nie zale|y od temperatury, std q12 = c Å (T2 T1 ) du = cv Å dT di = c p Å dT energia wewntrzna entalpia CiepBo wBa[ciwe (pojemno[ cieplna wBa[ciwa) przemiany izobarycznej i izochorycznej cp i cv dla gazów doskonaBych zale|y tylko od budowy czsteczki gazu (a wic od rodzaju gazu); Najwa|niejsze zale|no[ci: (Mcp) (Mcv) = (MR) c p cv = R º=cp/cv GAZY DOSKONAAE: c p = idem ; c v = idem ; º = idem (patrz tabela poni|ej) i = c p Å (T T0 ) u = cv Å (T T0 ) (Mi ) = (Mc p ) Å (T T0 ) (Mu ) = (Mcv ) Å (T T0 ) T0 oznacza umownie przyjt temperatur odniesienia (zwykle temperatura 0 K lub temperatura normalna 273 K lub 298 K) PRZEMIANY NIEODWRACALNE (w których wystpuje tarcie) adiabata nieodwracalna, dBawienie i dyfuzja Sprawno[ wewntrzna adiabatycznych maszyn przepBywowych: rozpr|anie (turbina): l lo ·i = i = i1 i 2 i1 i 2s spr|anie (spr|arka): ·i = i i = 2s 1 li i 2 i1 lo dla gazów doskonaBych: rozpr|anie (turbina): ·i = T1 T2 T1 T2s ·i = T2s T1 T2 T1 spr|anie (spr|arka): gdzie: l o , l o teoretyczna praca wykonana przez maszyn i teoretyczna praca napdowa (w przemianie izentropowej) i2s, T2s dotycz stanu koDcowego w przemianie izentropowej PRZEMIANY W MASZYNACH PRZEPAYWOWYCH PRZYKAADY Spr|arka lub turbina izotermiczna (gaz doskonaBy i póBdoskonaBy): T2 = T1 , Ni = n(MR)T1ln(p1/p2) Spr|arka lub turbina adiabatyczna (gaz doskonaBy): T2s = T1(p2/p1)^((k-1)/k) Ni=n(Mcp)(T1-T2) Q1-2=0 Spr|arka lub turbina politropowa (gaz doskonaBy): T2 = T1(p2/p1)^((k-1)/k) Ni = n(MR)(m/(m-1))(T1-T2)) Q12 = n(McV)((m-k)(m-1))(T1-T2) gdzie: indeks dolny 1 i 2 oznacza warunki odpowiednio na pocztku i koDcu przemiany, Q& , N i strumieD ciepBa na drodze przemiany i moc wewntrzn maszyny Made with nCreator - tiplanet.org
>>
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
<<
p2 T1 Vn = V p Tn Å pn T PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI PrzykBadowe sformuBowania: Je|eli ukBad znajduje si w stanie ustalonym energia doprowadzona równa si wyprowadzonej. Skonstruowanie perpetuum mobile pierwszego rodzaju jest niemo|liwe. BILANS ENERGII: Ed Eu ogólny zapis: Najwa|niejsze sposoby doprowadzania energii do ukBadu moc elektryczna praca mechaniczna struga czynnika (entalpia) ciepBo Ew lub w stanie ustalonym: Ed = Eu + Ew E& d = E& w Energia ukBadu jest sum jest sum makroskopowych energii kinetycznej i potencjalnej oraz tzw. energii wewntrznej ukBadu: Eu = E k + E p + U CiepBo caBkowite pobrane przez czynnik: c pojemno[ cieplna wBa[ciwa (ciepBo wBa[ciwe): zale|y od rodzaju ciaBa, temperatury i warunków ogrzewania ciaBa; dla gazów doskonaBych nie zale|y od temperatury, std q12 = c Å (T2 T1 ) du = cv Å dT di = c p Å dT energia wewntrzna entalpia CiepBo wBa[ciwe (pojemno[ cieplna wBa[ciwa) przemiany izobarycznej i izochorycznej cp i cv dla gazów doskonaBych zale|y tylko od budowy czsteczki gazu (a wic od rodzaju gazu); Najwa|niejsze zale|no[ci: (Mcp) (Mcv) = (MR) c p cv = R º=cp/cv GAZY DOSKONAAE: c p = idem ; c v = idem ; º = idem (patrz tabela poni|ej) i = c p Å (T T0 ) u = cv Å (T T0 ) (Mi ) = (Mc p ) Å (T T0 ) (Mu ) = (Mcv ) Å (T T0 ) T0 oznacza umownie przyjt temperatur odniesienia (zwykle temperatura 0 K lub temperatura normalna 273 K lub 298 K) PRZEMIANY NIEODWRACALNE (w których wystpuje tarcie) adiabata nieodwracalna, dBawienie i dyfuzja Sprawno[ wewntrzna adiabatycznych maszyn przepBywowych: rozpr|anie (turbina): l lo ·i = i = i1 i 2 i1 i 2s spr|anie (spr|arka): ·i = i i = 2s 1 li i 2 i1 lo dla gazów doskonaBych: rozpr|anie (turbina): ·i = T1 T2 T1 T2s ·i = T2s T1 T2 T1 spr|anie (spr|arka): gdzie: l o , l o teoretyczna praca wykonana przez maszyn i teoretyczna praca napdowa (w przemianie izentropowej) i2s, T2s dotycz stanu koDcowego w przemianie izentropowej PRZEMIANY W MASZYNACH PRZEPAYWOWYCH PRZYKAADY Spr|arka lub turbina izotermiczna (gaz doskonaBy i póBdoskonaBy): T2 = T1 , Ni = n(MR)T1ln(p1/p2) Spr|arka lub turbina adiabatyczna (gaz doskonaBy): T2s = T1(p2/p1)^((k-1)/k) Ni=n(Mcp)(T1-T2) Q1-2=0 Spr|arka lub turbina politropowa (gaz doskonaBy): T2 = T1(p2/p1)^((k-1)/k) Ni = n(MR)(m/(m-1))(T1-T2)) Q12 = n(McV)((m-k)(m-1))(T1-T2) gdzie: indeks dolny 1 i 2 oznacza warunki odpowiednio na pocztku i koDcu przemiany, Q& , N i strumieD ciepBa na drodze przemiany i moc wewntrzn maszyny Made with nCreator - tiplanet.org
>>