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3.3 카르노 주기

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다음:3.4 냉장고 및 열까지:3. 첫 번째 법칙 이전:내용 지수의 3.2 일반화 된 표현은 카르노 사이클은 그림 3.4 에 도시되어있다. 그것은 네 가지 과정을 가지고 있습니다. 두 개의 단열 가역 다리와 두 개가 있습니다.열 가역 다리. 우리는 카르노 사이클을 구성 할 수 있습니다.많은 다른 시스템,하지만 개념은 익숙한 작동 유체,이상적인 가스를 사용하여 표시 할 수 있습니다. 시스템은 다음과 같이 간주 될 수 있습니다.피스톤으로 둘러싸인 챔버와이 이상적인 가스로 채워진다.그림 3.4:카르노 사이클-왼쪽 및 회로도에 열역학적 다이어그램오른쪽에 이상적인 가스 온으로 구성된 시스템에 대한 사이클의 다른 단계:이 경우,시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있고,상기 시스템은 온도(1801)에 있다. 그것은 열 저장소와 접촉하여 가져 왔습니다.이 저장소는 단지 액체 또는 고체 질량으로 인해 온도가 일정량의 열이 시스템으로 전달 될 때 상당히 변하지 않습니다. 즉,열 저장소는 일정한 온도입니다.열 소스(또는 수신기). 그 후,이 시스템은 열을 흡수하여 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 이루어지고,열팽창은 열팽창이 일어난다.는,시스템은 열 절연(접촉에서 제거열 저장기와)다음 확장 할 수 있습니다. 이 확장 동안 온도는 100000000000 으로 감소합니다. 사이클의 이 부분 동안 교환되는 열,$큐_{기원전}=0.$

)

  • 는 상태에서$c$시스템 isbrought 과의 접촉에서 열 저장소 온도에서$T_1$. 이 프로세스에서 열을 거부하면 열을 거부 할 수 있습니다.마지막으로,시스템은 초기 상태로 다시 단열 압축된다. 열 교환은 다음과 같습니다.
  • 열 효율의 주기에 의해 정의

    $\displaystyle\eta=1-\frac{Q_R}{Q_A}=1+\frac{Q_1}{Q_2}.2018 년 10 월 15 일(금)~2018 년 11 월 15 일(금).이 방정식에는 암시 된 부호 규칙이 있습니다. 이 경우,열 흡수 및 흡수되는 열의 크기는 다음과 같습니다. 수량$Q_1$,$Q_2$에 다른 손으로는 definedwith 참조하여 열을 받았습니다. 이 예제에서전자는 음수이고 후자는 양수입니다. 시스템에 의해 흡수되고 흡수 된 열은 등온 과정 중에 발생하며우리는 이미 그 값이 식에서 무엇인지 알고 있습니다.(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1):(3.1)티 _1.이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.2015 년 11 월 15 일(토)~2015 년 12 월 15 일(토)~2015 년 12 월 15 일(토)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년2018 년 10 월 15 일(금)~2018 년 11 월 15 일(금).5)

    The path from states $ b$ to $ c$ and from $ a$ to $ d$ are bothadiabatic and reversible. For a reversible adiabatic process we knowthat $ PV^\gamma= \textrm{constant}$. Using the ideal gas equation ofstate, we have $ T V^{\gamma-1} = \textrm{constant}$. Along curve$ b$$ c$, therefore, $ T_2 V_b^{\gamma-1}=T_1 V_c^{\gamma-1}$. Alongthe curve $ d$$ a$$ T_2 V_a^{\gamma-1}=T_1 V_d^{\gamma-1}$. Thus,

    $\displaystyle \left(\frac{V_d}{V_c}\right)^{\gamma-1} =\frac{(T_2/T_1)}{(T_2/T......right)^{\gamma-1},\textrm{ whichmeans that } \frac{V_d}{V_c}=\frac{V_a}{V_b}.$

    Comparing the expression for thermal efficiencyEq. (3.4) with Eq. (3.5)두 가지 결과를 보여줍니다. 먼저,가열 수신 거부하는 relatedto 의 온도 등온 부품의 사이클에 의해

    $\displaystyle\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0.2018 년 10 월 15 일(금)~2018 년 11 월 15 일(금).2)카르노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.카노 사이클의 효율성은 카노 사이클의 효율성에 의해 촘촘하게 주어진다.(2).이 두 가지 방법이 있습니다.2018 년 11 월 15 일(금)~2018 년 12 월 15 일(금).7)효율은 열이 거부되는 온도가 0 인 경우에만 100%가 될 수 있습니다. 시스템과의 열 및 작업 전송은 개략적으로 그림 3.5 로 표시됩니다.그림 3.5:일과 열전달 ina 카르노 주기 사이에 두 개의 열을 저장

    이미지 fig1CarnotCycleWQ_web

    진흙 투성이의 포인트

    이후$\eta=1-{T_1}/{T_2}$$P$$V$그래프,doesthat 의미 멀리 떨어져$T_1$$T_2$등온선은,thegreater 효율성? 그리고 그들이 매우 가깝다면 그것은매우 비효율적 인가요? (엠피 3.2)통합

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