|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Задача 3. Показати, що умова існування інтегруючого множника для форми
Має вигляд
Розв’язання. Припустимо, що інтегруючий множник
Диференціюючи ці співвідношення, запишемо шість можливих змішаних похідних:
З урахуванням
Домножуючи першу з цих рівностей на
Задача 4. Довести теорему Ейлера про однорідні функції ( формула (1.15)). Розв’язання. Диференціюючи рівність (1.14) за
або
Вважаючи
що й потрібно було довести.
1.3. Задачі для самостійного розв’язування 1.1. Перевірити, що якобіан перетворення
дорівнює нулю. Знайти функцію
1.2. Використовуючи правило диференціювання складної функції, перевірити властивість (1.6) для випадку
1.3. Перевірити тотожність (Якобі)
де
1.4. Отримати результати а) та б) задачі 2, використовуючи властивості якобіанів.
1.5. Показати, що коли форма
є повним диференціалом, то виконується рівність
1.6. Проінтегрувати диференціальні форми
за відрізками прямих ліній послідовно між точками: а) Результат пояснити.
1.7. Знайти в загальному вигляді інтегруючий множник
Визначити
1.8. За допомогою перетворення Лежандра перейти у повному диференціалі
від незалежних змінних
1. 9 . Показати, що функція
де
1.10. Знайти криву, на яку лягають вершини сім’ї парабол Розділ 2 ПЕРШЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМІКИ
Теоретичні відомості Формулювання першого начала. Перше начало термодинаміки встановлює, що внутрішня енергія є однозначною функцією стану системи, а її зміна можлива лише під впливом зовнішніх факторів. У термодинаміці розрізняють два типи зовнішніх впливів за їх дією на зовнішні параметри системи. Це впливи, які призводять до зміни зовнішніх параметрів, що супроводжується здійсненням роботи Отже, на підставі закону збереження енергії зміна внутрішньої енергії
або
Для елементарного процесу
Формули (2.1) та (2.2) є математичними виразами першого начала термодинаміки. Через те, що внутрішня енергія Для кругових процесів (циклів) через те, що
тобто робота в цьому випадку здійснюється лише за рахунок отримання системою теплоти від зовнішніх тіл. Тому перше начало термодинаміки часто формулюють у вигляді положення про неможливість вічного двигуна першого роду, тобто такого періодично діючого пристрою, який би здійснював роботу не забираючи енергію зовні. Докладніше (2.2) можна записати у вигляді
або, оскільки
Отже, згідно з (2.4) d Q являє собою диференціальну форму (форму Пфаффа) змінних
Теплоємність. Властивості термодинамічних систем підрозділяють на термічні і калоричні. Ті з них, які визначаються лише термічними рівняннями стану, називаються термічними властивостями. Ті властивості, для визначення яких необхідно знати ще й калоричне рівняння стану системи, називаються калоричними. Важливою калоричною властивістю є теплоємність
З (2.4) видно, що Визначення теплоємності призводить до такого важливого поняття в термодинаміці, як термостат. Термостат - це таке тіло, у якого Перше начало термодинаміки дозволяє визначити значення всіх теплоємностей, а також встановити зв’язок між ними, якщо відомі термічні і калоричне рівняння стану. Так, наприклад, для простої системи, коли задані рівняння стану
з (2.4) знайдемо
Звідси бачимо, що для процесу, коли
Якщо
і
Основні термодинамічні процеси. В будь-якій термодинамічній системі можливі два процеси: ізотермічний Співвідношення (2.7), що випливає з першого начала, вже можна розглядати як диференціальне рівняння (в змінних
Інтегрування (2.11) після попередніх вирахування
або
відповідно, за допомогою яких виключається “зайвий” диференціал в (2.7) або (2.11). Для адіабатичного процесу
де
де тепер
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы