Слайд 1Холодильные машины и тепловые двигатели
Подготовила: Преподаватель физики Клечикова Ольга Владимировна
Слайд 2Цель урока:
Познакомиться с устройством холодильных машин и тепловых двигателей;
Познакомиться с циклом
Карно
Выяснить практическое применение цикла Карно, холодильных машин и тепловых двигателей.
Слайд 3Тепловые машины.
Н.Л.С. Карно (1796-1832) - французский физик, инженер, показал, что для
работы теплового двигателя необходимо не менее двух источников теплоты с различными температурами, иначе это противоречило бы второму началу термодинамики.
Второе начало термодинамики исторически возникло из анализа работы тепловых двигателей. Из формулировки второго начала термодинамики по Кельвину следует, что вечный двигатель второго рода - периодически действующий двигатель, совершающий работу за счет охлаждения одного источника теплоты, - невозможен.
Слайд 4Принцип действия теплового двигателя приведём на примере (рис.1): от термостата с
более высокой температурой Т1, называемого нагревателем, за цикл отнимается количество теплоты Q1, а термостату с более низкой температурой Т2, называемому холодильником, за цикл передаётся количество теплоты Q2, при этом совершается работа A = Q1 - Q2.
Слайд 5Процесс, обратный происходящему в тепловом двигателе, используется в холодильной машине, принцип
действия которой представим на примере (рис.2): системой за цикл от термостата с более низкой температурой T2 отнимается количество теплоты Q2 и отдаётся термостату с более высокой температурой T1 количество теплоты Q1. Для кругового процесса Q=A, но по условию, Q=Q2-Q1<0, поэтому A<0 и Q2-Q1=-A илиQ1=Q2+A, т. е. количество теплоты Q1, отданное системой источнику теплоты при более высокой температуре T1, больше количества теплоты Q2 полученного от источника теплоты при более низкой температуре T2, на величину работы, совершенной над системой. Следовательно, без совершения работы нельзя отбирать теплоту от менее нагретого тела и отдавать её более нагретому. Это утверждение есть не что иное, как второе начало термодинамики в формулировке Клаузиуса.
Холодильные машины
Слайд 6Однако вторе начало термодинамики не следует представлять так, что оно совсем
запрещает переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Ведь именно такой переход осуществляется в холодильной машине. Но при этом надо помнить, что внешние силы совершают работу над системой, т. е. этот переход не является единственным результатом процесса.
Основываясь на втором начале термодинамики, Карно вывел теорему, носящую теперь его имя: из всех периодически действующих тепловых машин, имеющих одинаковые температуры нагревателей (T1) и холодильников(T2), наибольшим к.п.д. обладают обратимые машины; при этом к.п.д. обратимых машин, работающих при одинаковых температурах нагревателей (T1) и холодильников (T2) равны друг другу и не зависят от природы рабочего тела (тела, совершающего круговой процесс и обменивающегося энергией с другими телами), а определяются только температурами нагревателя и холодильника.
Слайд 7Карно теоретически проанализировал обратимый наиболее экономичный цикл, состоящий из двух изотерм
и двух адиабат. Его называют циклом Карно.
Рассмотрим принцип действия изотермического и адиабатического процессов. При изобарическом расширении только часть получаемого телом тепла тратится на работу. Остальная часть переходит во внутреннюю энергию. Если работа, совершенная газом, точно равна поглощенному теплу, то внутренняя энергия газа остаётся без изменения. Температура при этом тоже не будет меняться. Такой процесс называется изотермическим.
Слайд 8Цикл Карно
Цикл Карно можно изобразить на графике (рис.3), где изотермические расширение
и сжатие заданы соответственно кривыми 1-2 и 3-4, а адиабатические расширение сжатие - кривыми 2-3 и 4-1 .
Слайд 9Принцип действия машины Карно
Слайд 10Обратный цикл Карно положен в основу действия тепловых насосов. В отличие
от холодильных машин тепловые насосы должны как можно больше тепловой энергии отдавать горячему телу, например, системе отопления. Часть этой энергии отбирается от окружающей среды с более низкой температурой, а часть - получается за счет механической работы, производимой, например, компрессором.
Слайд 11Теорема Карно послужила основанием для установления термодинамической шкалы температур. Для сравнения
температур двух тел необходимо осуществить обратимый цикл Карно, в котором одно тело используется в качестве нагревателя, другое - холодильника. Отношение температур тел равно отношению отданного в этом цикле количества теплоты к полученному. Согласно теореме Карно химический состав рабочего тела не влияет на результаты сравнения температур, поэтому такая термодинамическая шкала не связана со свойствами какого-то определённого термодинамического тела. Отметим, что практически таким образом сравнивать температуры трудно, так как реальные термодинамические процессы, как уже указывалось, являются необратимыми.
Слайд 13Двигатели внутреннего сгорания.
По количеству используемых тепловых машин в современном мире первое
место занимает автомобильный транспорт, использующий двигатели внутреннего сгорания.
Основными деталями дизельного двигателя внутреннего сгорания являются несколько цилиндров с поршнями(обычно не менее четырех) и коленчатый вал. Работа двигателя начинается с того, что коленчатый вал движет поршень в цилиндре вниз, при этом открывается впускной клапан и в цилиндр впускается атмосферный воздух.
Слайд 14Затем клапан закрывается. И коленчатый вал движет поршень вверх, сжимая воздух.
При быстром адиабатном уменьшении объема температура воздуха в цилиндре повышается до 500-600 градусов Цельсия. Когда поршень достигает крайнего положения. Начинается впуск горючего в цилиндр. Горючее воспламеняется, температура и давление в цилиндре повышаются, и происходит сначала изобарное, а затем адиабатное расширение газа. Во время расширения газ совершает полезную работу, приводя во вращение коленчатый вал. Последний такт работы двигателя – выхлоп, при котором поршень выталкивает из цилиндра продукты сгорания топлива и горячий воздух.
Слайд 15Домашнее задание
§ 83, 84, задача 1. 2 на стр. 222 разобрать
и записать в тетрадь, упр. 15(9).