بيت » الطاقة الداخلية والمحتوى الحراري للغاز المثالي

الطاقة الداخلية والمحتوى الحراري للغاز المثالي

1845
  • James Prescott Joule
Laboratory apparatus for measuring internal energy and enthalpy of a perfect gas in thermodynamics.

For a perfect gas, the internal energy ([latex]U[/latex]) and enthalpy ([latex]H[/latex]) are functions of temperature only. Their changes are given by [latex]\Delta U = m c_v \Delta T[/latex] and [latex]\Delta H = m c_p \Delta T[/latex], where [latex]c_v[/latex] and [latex]c_p[/latex] are the specific heats at constant volume and pressure, respectively, and are assumed to be constant.

A cornerstone of the perfect gas model is the principle that its internal energy depends solely on its temperature. This was experimentally demonstrated by James Prescott Joule in his expansion experiments. For an ideal gas, internal energy is the sum of the kinetic energies of its constituent molecules. Since temperature is a measure of the average kinetic energy, internal energy is a function of temperature. The perfect gas model simplifies this further by assuming a linear relationship through a constant specific heat at constant volume, [latex]c_v[/latex]. Thus, the change in specific internal energy is [latex]\Delta u = c_v \Delta T[/latex].

Enthalpy ([latex]H[/latex]) is a الديناميكية الحرارية potential defined as [latex]H = U + PV[/latex]. For a perfect gas, using the قانون الغاز المثالي ([latex]PV = nRT[/latex]), enthalpy becomes [latex]H = U(T) + nRT[/latex], which is also a function of temperature only. The change in specific enthalpy is similarly given by [latex]\Delta h = c_p \Delta T[/latex], where [latex]c_p[/latex] is the constant specific heat at constant pressure. This simplification is immensely powerful in engineering, as it allows for straightforward calculation of energy changes in processes like compression, expansion, and heating without needing complex tables or equations of state, forming the basis for analyzing engines, refrigerators, and power plants.

UNESCO Nomenclature: 2212
- الديناميكا الحرارية

النوع

Theoretical Model

الاضطراب

التأسيسية

الاستخدام

الاستخدام الواسع النطاق

السلائف

  • first law of thermodynamics
  • joule’s expansion experiment
  • مفهوم الطاقة الداخلية
  • ideal gas law
  • تعريف المحتوى الحراري

التطبيقات

  • تحليل الدورات الديناميكية الحرارية (على سبيل المثال، برايتون، أوتو)
  • حساب انتقال الحرارة في أنظمة الغاز
  • تصميم المبادلات الحرارية
  • نمذجة توربينات الغاز والمحركات النفاثة
  • عملية كيميائية engineering for energy balance calculations

براءات الاختراع:

NA

أفكار ابتكارات محتملة

!!مستويات !!! العضوية مطلوبة

يجب أن تكون عضوًا !!! مستويات!!! للوصول إلى هذا المحتوى.

انضم الآن

هل أنت عضو بالفعل؟ سجّل الدخول هنا
Related to: internal energy, enthalpy, perfect gas, Joule’s first law, specific heat, temperature, thermodynamics, energy balance, heat transfer, thermodynamic cycles.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

متاح للتحديات الجديدة
مهندس ميكانيكي، مشروع، هندسة العمليات أو مدير البحث والتطوير
تطوير المنتج الفعال

متاح لتحدي جديد في غضون مهلة قصيرة.
تواصل معي على LinkedIn
تكامل الإلكترونيات المعدنية والبلاستيكية، التصميم مقابل التكلفة، ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، بيئة العمل، الأجهزة والمواد الاستهلاكية متوسطة إلى عالية الحجم، التصنيع المرن، الصناعات الخاضعة للتنظيم، شهادات CE وFDA، التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)، Solidworks، الحزام الأسود من Lean Sigma، شهادة ISO 13485 الطبية

نحن نبحث عن راعي جديد

 

هل شركتك أو مؤسستك متخصصة في التقنية أو العلوم أو الأبحاث؟
> أرسل لنا رسالة <

احصل على جميع المقالات الجديدة
مجاني، لا يوجد بريد عشوائي، ولا يتم توزيع البريد الإلكتروني ولا إعادة بيعه

أو يمكنك الحصول على عضويتك الكاملة -مجانًا- للوصول إلى جميع المحتويات المحظورة >هنا<

السياق التاريخي

(إذا كان التاريخ غير معروف أو غير ذي صلة، على سبيل المثال "ميكانيكا الموائع"، يتم تقديم تقدير تقريبي لظهوره الملحوظ)

الاختراع والابتكار والمبادئ التقنية ذات الصلة

انتقل إلى الأعلى

قد يعجبك أيضاً