Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Podobne dokumenty
Maszyny cieplne substancja robocza

Termodynamika. Q=c m T. f 2 Energia wewnętrzna. Fizyka 1 Wróbel Wojciech

Termodynamika. pv=nrt. f 2 Energia wewnętrzna 1 MAKROSKOPOWO. pv=nk B T MIKROSKOPOWO. Fizyka 1 Wróbel Wojciech. Zderzenia. Pęd przekazywany ściance

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Maszyny cieplne i II zasada termodynamiki

= = Budowa materii. Stany skupienia materii. Ilość materii (substancji) n - ilość moli, N liczba molekuł (atomów, cząstek), N A

Temperatura. Zerowa zasada termodynamiki

Jednostki podstawowe. Tuż po Wielkim Wybuchu temperatura K Teraz ok. 3K. Długość metr m

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład 7: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

Wykład 6: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

Wykład 6: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka 14. Janusz Andrzejewski

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12

Termodynamika. Energia wewnętrzna ciał

Temperatura jest wspólną własnością dwóch ciał, które pozostają ze sobą w równowadze termicznej.

Podstawy fizyki sezon 1 X. Elementy termodynamiki

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku

Podstawy termodynamiki

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

Temperatura i ciepło E=E K +E P +U. Q=c m T=c m(t K -T P ) Q=c przem m. Fizyka 1 Wróbel Wojciech

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska

Kinetyczna teoria gazów Termodynamika. dr Mikołaj Szopa Wykład

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

Termodynamika cz.1. Ziarnista budowa materii. Jak wielka jest liczba Avogadro? Podstawowe definicje. Notes. Notes. Notes. Notes

Termodynamika. Część 4. Procesy izoparametryczne Entropia Druga zasada termodynamiki. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

ZADANIA Z FIZYKI - TERMODYNAMIKA

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Termodynamika. Cel. Opis układu niezależny od jego struktury mikroskopowej Uniwersalne prawa. William Thomson 1. Baron Kelvin

Przemiany termodynamiczne

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

T 1 > T 2 U = 0. η = = = - jest to sprawność maszyny cieplnej. ε = 1 q. Sprawność maszyn cieplnych. Z II zasady termodynamiki wynika:

Pierwsza i druga zasada termodynamiki.

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

Przemiany gazowe. 4. Który z poniższych wykresów reprezentuje przemianę izobaryczną: 5. Który z poniższych wykresów obrazuje przemianę izochoryczną:

Wykład 1 i 2. Termodynamika klasyczna, gaz doskonały

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

100 29,538 21,223 38,112 29, ,118 24,803 49,392 41,077

TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA

Plan wykładu. Termodynamika cz.1. Jak wielka jest liczba Avogadro? Ziarnista budowa materii

Plan wykładu. Termodynamika cz.1. Jak wielka jest liczba Avogadro? Ziarnista budowa materii

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Temperatura, ciepło, oraz elementy kinetycznej teorii gazów

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

Karta punktowania egzaminu do kursu Fizyka 1 dla studentów Wydziału Inż. Śr., kier. Inż. Śr. oraz WPPT IB. Zagadnienie 1.

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

GAZ DOSKONAŁY. Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.

Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi

6. Podaj definicję wektora prędkości i wektora przyspieszenia dla ruchu prostoliniowego. Narysuj odpowiedni rysunek.

Termodynamika Część 3

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Podstawowe pojęcia 1

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Podstawy fizyki wykład 6

Wykład Temperatura termodynamiczna 6.4 Nierówno

Termodynamika Część 7 Trzecia zasada termodynamiki Metody otrzymywania niskich temperatur Zjawisko Joule'a Thomsona Chłodzenie magnetyczne

Stany skupienia materii

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Chemia Fizyczna Technologia Chemiczna II rok Wykład 1. Kierownik przedmiotu: Dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

Zasady termodynamiki

Ciepło właściwe. Autorzy: Zbigniew Kąkol Bartek Wiendlocha

I. Znaczenie znajomości podstaw fizyki. Rola fizyki w postępie cywilizacyjnym. Metodologia fizyki.

termodynamika fenomenologiczna

Wykład 4. Przypomnienie z poprzedniego wykładu

Temodynamika Roztwór N 2 i Ar (gazów doskonałych) ma wykładnik adiabaty κ = 1.5. Określić molowe udziały składników. 1.7

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

Zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i pracy wykonanej nad ciałem lub układem ciał.

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach?

5. Ruch harmoniczny i równanie falowe

1 Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny - poziom rozszerzony: fizyka

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju

Termodynamika Część 6 Związki i tożsamości termodynamiczne Potencjały termodynamiczne Warunki równowagi termodynamicznej Potencjał chemiczny

Teoria kinetyczna gazów

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

Szkła specjalne Przejście szkliste i jego termodynamika Wykład 5. Ryszard J. Barczyński, 2017 Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego

Przegląd termodynamiki II

Podstawy termodynamiki

Aerodynamika I Podstawy nielepkich przepływów ściśliwych

Ciepła tworzenia i spalania (3)

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Transkrypt:

w poprzednim odcinku 1

Maszyny cieplne cel: zamiana ciepła na pracę (i odwrotnie) pracują cyklicznie pracę wykonuje substancja robocza (np. gaz, mieszanka paliwa i powietrza) która: pochłania ciepło dostarczane (Q G ) ze źródła ciepła o wyższej temperaturze ( G ) część pochłoniętego ciepła przekształca w pracę (W) reszta pochłoniętego ciepła (Q Z ) przekazywana jest do chłodnicy o niższej temperaturze ( Z ) aby zachowana była cykliczność procesu powrót do stanu początkowego 2

Cykl Carnot Sprawność cyklu η definiujemy jako stosunek pracy użytecznej W wykonanej przez gaz do ciepła Q G dostarczonego do gazu w danym cyklu. Najwyższą sprawność osiągamy dla cyklu Carnot η G G Z η 1 Z G Sprawność ΔU 0 η W Q G QG Q Q G Z W Q Wykonana praca Dostarczone ciepło 3

Chłodziarka Sprawność chłodnicza η QZ Q Q G Z Z G Z 4

Przekazywanie ciepła Mechanizmy przekazywania ciepła Przewodnictwo cieplne Promieniowanie cieplne Konwekcja 5

Przewodnictwo cieplne J Q dq d dt d S d x Przypadek jednowymiarowy - opis uproszczony P Q t k S współczynnik przewodności cieplnej Prawo Fouriera G L Z grubość warstwy 6

7 Prawo Fouriera S k L R Opór cieplny 2 Z 12 2 1 12 G 1 L S k L S k P 2 2 1 1 Z G k L k L S P i i i Z G k L S P L S k t Q P Z G Przewodnictwo cieplne

Promieniowanie cieplne Prawo Stefana - Boltzmana E~ 4 8

Promieniowanie cieplne 9

Konwekcja Zależna od sił wyporu i lepkości ośrodka. 10

Izolacja termiczna 90-99,8% powietrza ermos Aerożel 11

Rozszerzalność cieplna ΔL α L Δ L0 ΔV αv Δ V 0 Współczynnik rozszerzalności liniowej i objętościowej 12

Rozszerzalność cieplna Bi-metal 13

Rozszerzalność cieplna 14

Rozszerzalność wody 15

Woda 16

Cykle termodynamiczne Cykl: proces lub szereg procesów które doprowadzają układ termodynamiczny z powrotem do warunków początkowych. Cykle odwracalne i nieodwracalne Procesy odwracalne Proces jest odwracalny, jeśli za pomocą małej (różniczkowej) zmiany parametrów otoczenia można wywołać proces odwrotny Proces jest odwracalny, jeśli po przejściu przez niego najpierw w normalnym, a następnie w przeciwnym kierunku, zarówno układ jak i otoczenie zewnętrzne wracają do stanu wyjściowego 17

Cykle termodynamiczne Procesy odwracalne Proces izotermicznego sprężania/rozprężania (=const.) jest procesem odwracalnym jeśli przeprowadzany jest bardzo powoli staramy się aby układ był w stanie tylko lekko odbiegającym od stanu równowagi przepływ ciepła nie jest spowodowany przez różnicę temperatur Proces adiabatycznego sprężania/rozprężania (Q=const.) jest procesem odwracalnym jeśli przeprowadzany jest bardzo powoli staramy się aby układ nie był w stanie daleko odbiegającym od stanu równowagi proces ten nie zamienia ciepła na pracę mechaniczną 18

Ciepło i praca dw F dl ps dl psdl p dv W dw V V k p pdv W p ΔV 19

I zas. termodynamiki ciepło dostarczone do układu ΔU E WK E WP Q W praca wykonana przez układ δu dq δw Energia wewnętrzna układu U wzrasta, jeśli układ pobiera energię w postaci ciepła Q i maleje, kiedy układ wykonuje pracę W δq du δw Dostarczone do układu ciepło δq powoduje zwiększenie energii wewnętrznej układu o du i wykonanie przez układ pracy δw przeciwko siłom zewnętrznym. 20

II zas. termodynamiki Clausius: Niemożliwe jest przekazywanie ciepła przez ciało o niższej temperaturze ciału o wyższej temperaturze bez wprowadzenia innych zmian w obu ciałach i ich otoczeniu Kelvin: Niemożliwe jest pobieranie ciepła z jednego źródła i zamiana go na pracę bez wprowadzenia innych zmian w układzie i jego otoczeniu - Nie można zbudować perpetuum mobile II rodzaju - Przepływ ciepła zawsze następuje od ciała cieplejszego do chłodniejszego - Żadna cykliczna maszyna cieplna nie może mieć sprawności większej niż silnik Carnota - W układzie zamkniętym entropia nie może maleć 21

II zas. termodynamiki określa kierunek spontanicznych procesów nieodwracalnych przykłady: - gaz spontanicznie rozpręża się od obszaru wysokiego ciśnienia do niskiego - gazy i ciecze mają tendencje mieszania się same ze sobą niż separowania - sól kuchenna rozcieńcza się w wodzie, ale nigdy samoczynnie nie wytrąca się z roztworu - łatwiej zrobić bałagan w swoim pokoju niż go posprzątać Kiedy dwa obiekty o różnej temperaturze są ze sobą w kontakcie cieplnym to przepływ ciepła odbywa się zawsze od obiektu cieplejszego do zimniejszego Praca mechaniczna może być przetworzona całkowicie na ciepło ale ciepło nie może być całkowicie przetworzone na mechaniczną pracę (nie możemy zamienić ciepła w pracę ze 100% sprawnością) 22

Perpetum mobile I rodzaju: Ciągły wypływ energii II rodzaju: Ciepło zamieniane bezpośrednio w pracę Demon Maxwella Ciepło z oceanów 23

Entropia ΔS Funkcja stanu ds S K dq S P K P dq [J/K] Stan układu jest opisany przez podanie jego funkcji stanu (parametrów termodynamicznych) (np. p,, V, N, U, S ) WAŻNE! Znając 2 funkcje stanu (np. p, V) w układzie zamkniętym można wyznaczyć pozostałe funkcje tzn., że U=U(p,V), S=S(p,V), =(p,v) Zmiana entropii zależy jedynie od początkowego i końcowego stanu układu ΔS nr V ln V K P nc V ln K P Dla dowolnej przemiany Miara energii układu, która nie może być użyta do wykonania pracy mechanicznej du ds p dv 24

Procesy odwracalne i nieodwracalne W przemianach odwracalnych w układzie zamkniętym zmiana entropii jest równa 0 S 0 Nierówność Clausiusa Przemiana nieodwracalna w układzie zamkniętym zawsze powoduje wzrost entropii. 25

Entropia - czas W przemianach nieodwracalnych entropia wyznacza kierunek zachodzenia procesu 26

Entropia - nieuporządkowanie ds dq ciepło przemiany temperatura przemiany Ekosystemy są układem otwartym 27

Entropia - statystyczna N! n!! 1 n 2 S ln k B wielokrotność konfiguracji Wzór Boltzmana Układy dążą do stanu bardziej prawdopodobnego konfiguracji o wyższej wielokrotności (wyższej entropii) S( 1 1 ) = S( 1 ) + S( 1 ) 28

Entropia - statystyczna N! n! 1 n 2! S ln k B wielokrotność konfiguracji Wzór Boltzmana Układy dążą do stanu bardziej prawdopodobnego konfiguracji o wyższej wielokrotności (wyższej entropii) 29

Kolokwium 1 Zad. 1 (2pkt) Zdefiniuj przemieszczenie i drogę. Podaj jednostki. Zaznacz na rysunku przemieszczenie i drogę podczas ruchu ciała z pkt. A do pkt. B. Zad. 2 (1pkt) Jak policzyć środek masy danego obiektu znając położenie jego punktowych mas składowych? Narysuj schemat. Zad. 3 (1pkt) Podaj znane Ci postaci wzoru na pracę w polu grawitacyjnym. Objaśnij symbole. Zad. 4 (1pkt) Zdefiniuj energię kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Zad. 5 (3pkt) Narysuj poprawnie wszystkie siły działające na kulkę o masie m i promieniu R toczącą się po równi pochyłej nachylonej pod kątem α uwzględniając tarcie (współ. tarcia f ). Napisz poprawnie równania II zasady dynamiki dla tej kulki (ruchu postępowego i obrotowego) Zad. 6 (2pkt) Dwie kule o identycznych masach, i przeciwnie skierowanych prędkościach o takiej samej wartości zderzają się ze sobą. Opisz jak zachowa się tek układ przy zderzeniu sprężystym, a jak niesprężystym. Uzasadnij odpowiedź. Zad. 7 (2pkt) Zdefiniuj moment siły, słownie i za pomocą wzoru. Ile będzie wynosił moment siły działający na śrubę na rysunku? Zaznacz kierunek i zwrot wektora momentu siły. R R A B F 30 g

Zad. 1 (2pkt) Zdefiniuj prędkość chwilową i średnią. Ciało porusza się po dowolnym torze jak na rysunku. Zaznacz wektory prędkości chwilowej w pkt. A oraz prędkości średniej na odcinku AB. Zad. 2 (1pkt) Jak policzyć środek masy danego obiektu znając położenie jego punktowych mas składowych? Narysuj schemat. Zad. 3 (2pkt) Zapisz słownie i odpowiednim wzorem II zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego. Objaśnij symbole. Zad. 4 (1pkt) Zdefiniuj energię kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Zad. 5 (2pkt) Narysuj poprawnie wszystkie siły działające na kulkę o masie m i promieniu R toczącą się po równi pochyłej nachylonej pod kątem α uwzględniając tarcie (współ. tarcia f ). Zapisz całkowitą energię mechaniczną kulki na górze i dole równi. Zad. 6 (2pkt) Dwie kule o identycznych masach, i przeciwnie skierowanych prędkościach o takiej samej wartości zderzają się ze sobą. Opisz jak zachowa się tek układ przy zderzeniu sprężystym, a jak niesprężystym. Uzasadnij odpowiedź Zad. 7 (2pkt) Zdefiniuj moment siły, słownie i za pomocą wzoru. Ile będzie wynosił moment siły działający na śrubę na rysunku? Zaznacz kierunek i zwrot wektora momentu siły. R R A B g F 31

Kolokwium 2 Co to jest pojemność cieplna materiału? Czym się różni C V od C p dla jednoatomowego gazu doskonałego? Narysuj cykl Carnota, podaj poszczególne przemiany. Ile wynosi sprawność cyklu Carnota? Silnik Carnota wykorzystuje źródło gorące o temperaturze 1 = 100ºC i chłodnicę o temperaturze 2 = 20ºC. Jaka powinna być temperatura źródła, by sprawność silnika wzrosła dwukrotnie? Wymień znane Ci mechanizmy przekazywania ciepła i w skrócie scharakteryzuj jeden z nich. Od czego zależy ilość ciepła przekazywanego w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni? Jak się zmieni ilość ciepła przekazywanego jeżeli izolacja termiczna będzie 2 razy grubsza? Podaj I zasadę termodynamiki słownie i za pomocą odpowiedniego wzoru, objaśnij symbole. Co to jest energia wewnętrzna gazu? Ile wynosi zmiana energii wewnętrznej 1 mola gazu jednoatomowego podlegającego pewnej (dowolnej) przemianie w której temperatura zmieniła się od 1 do 2? Równanie stanu gazu doskonałego napisz, objaśnij symbole i wyjaśnij o czym mówi? Co to jest siła wyporu. Wyjaśnij dlaczego balon unosi się w powietrzu? Podaj równanie ciągłości. Wyjaśnij, korzystając z równania ciągłości, zachowanie wody w rurze, której przekrój zmniejsza się 2-krotnie? Podaj zasadę ekwipartycji energii. Ile wnosi temperatura gazu, jeżeli wiadomo, że podczas pewnej przemiany średnia kwadratowa prędkość cząsteczek tego gazu wrosła 2-krotnie a temperatura początkowa wynosiła 0 O C? 32

Kolokwium 2 Co to jest siła wyporu. Miska wypełniona po brzegi wodą waży 10kg. O ile zmieni się wskazanie wagi jeżeli do miski włożymy model łodzi pływającej o masie 2kg? Odpowiedź uzasadnij. Jakie są różnice między płynami rzeczywistymi i doskonałymi? Co to jest prędkość graniczna i od czego zależy? Podaj równanie Bernoulliego objaśnij symbole. Wyjaśnij jak powstaje siła nośna skrzydła samolotowego? Zdefiniuj pojęcie sprawności silnika cieplnego. Silnik Carnota o sprawności η=0.2 pobiera ciepło ze zbiornika z gotującą się wodą. Jaka jest temperatura chłodnicy? Podaj statystyczną interpretację entropii - słownie i w postaci odpowiedniego wzoru, objaśnij symbole Podaj cechy ciała stałego i cieczy. Wyjaśnij, jakie cechy przejawia szkło 10kg? Podaj zasadę ekwipartycji energii. Wyjaśnij różnice wartości ciepła molowego przy stałym ciśnieniu i stałej objętości dla gazu jedno i dwuatomowego. Narysuj wykres cyklu pracy silnika benzynowego w zmiennych p i V, krótko opisz poszczególne fazy cyklu. Podaj kierunek przepływu ciepła w przemianach: a) skraplaniu, b) topnieniu. W każdym przypadku uzasadnij odpowiedź, odwołując się do charakterystycznych cech stanów skupienia materii. 2kg kg 33

Kolokwium 2 Wymień znane Ci metody przekazywania ciepła. Wyjaśnij, dlaczego w szklance z budyniem występuje znaczny gradient temperatur (górna warstwa jest zimna, a wnętrze gorące), który nie jest obserwowany w szklance z mlekiem. Podaj definicję entropii. O czym mówi 2 zas. termodynamiki? Wyjaśnij dlaczego balon na ogrzane powietrze lata. Jakie prawo fizyczne pozwala wyjaśnić to zjawisko. Podaj prawo Pascala. Na tłok podnośnika hydraulicznego o średnicy f 1 =1 cm działa siła F = 100 N. Jaką siłą będzie działał na podnoszony przedmiot drugi tłok o średnicy f 2 =10 cm? Podaj prawo Archimedesa słownie oraz podaj wzór, objaśnij symbole. Wyjaśnij dlaczego balony latają; zrób rysunek, zaznacz siły. Zdefiniuj ciśnienie. Wyjaśnij dlaczego ściskając pinezkę ból czujemy tylko z jednej strony. Co to jest ciśnienie hydrostatyczne? Wyjaśnij zasadę działania barometru rtęciowego? Zapisz równanie Bernoulliego, objaśnij symbole. Wyjaśnij dlaczego piłka, której nadamy rotację może skręcać w locie? O czym mówi zerowa zasada termodynamiki? Jak definiuje się skalę temperatur Kelwina? Co to jest ciepło przemiany? Wyjaśnij jak wykorzystuje się ciepło przemiany ciecz-gaz w układach chłodzenia lodówek czy procesorów? Jakie są cechy gazu doskonałego? Wiadomo, że cząsteczki pewnego doskonałego gazu 1 atomowego poruszają się ze średnią kwadratową prędkością <v 2 >. Jaka jest temperatura tego gazu? 34

Kolokwium 2 Co to jest maszyna cieplna? Wymień podstawowe cechy maszyny cieplnej. Co to jest zdolność chłodnicza? Wyjaśnij jak działa pompa ciepła? 35