Grundtræk Af Elektrokemien Til Brug Ved Undervisningen For Elektroingeniører

Forfatter: J. A. Jonas

År: 1915

Forlag: Aarhus Tekniske Skole: Skolens Forlag

Sted: Aarhus

Sider: 79

UDK: 621.37

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 86 Forrige Næste
4 cessens Ophør har samme Energitilstand som før, siges Sy- stemet at have udført en Kredsproces. Hvis denne Proces kan forløbe lige godt i to modsatte Retninger, siges Processen at reversibel. Under enhver Kredsproces vil det udførte Arbejde være lig den optagne Varmemængde. Dette fremgaar umiddelbart af (1); thi da Systemets Energi- tilstand efter Processens Slutning er den samme som før dens Begyndelse, er U = 0 og A = Q. 3. Värmeteoriens 2’ Hovedsætning. Varme kan ikke omsættes til Energi, uden at der sam- tidig f oregaar Temperaturændringer. Ogsaa dette er en Erfaringssætning, der udsiger, at vi kun kan udnytte Varmen, naar denne synker fra en højere til en lavere Temperatur. Man kan derfor ikke konstruere en Maskine, der omdanner Varme af uforanderlig Temperatur til Ar- bejde. En saadan Maskine, der kaldes et Perpetuum mobile af 2. Art, vilde være lige saa fordelagtig som et Perpetuum mobile af 1. Art, idet den vilde kunne ud- nytte f. Eks. Jordens uhyre store Varmeforraad. 4. Lad os tænke os, at et Systems Energitilstand er be- stemt ved Punktet A i det ret- vinklede Koordinatsystem X Y. Vi lader nu Systemet gennem- løbe en Kredsproces, der er bestemt ved Kurvestykkerne A B, B C, C D og D A. Kur- verne AB og C D er I s o- t her mer, o: langs disse Kurver holdes Systemets Tempe- ratur konstant, saaledes at Systemet under Energiafgivelse modtager Varme og under Energiforøgelse afgiver Varme til Omgivelserne. Kurverne BC og D A er Adiabater, o: langs disse foregaar Energiændringen saaledes, at der hverken afgives eller modtages Varme fra Omgivelserne; under Energiformindskelse vil Systemets Temperatur falde, under Energiforøgelse vil den stige. Langs Isotermen