TEP 4120 Termodynamikk 1. Oppsummering Kap. 5. Oppsummering Kap. 5

Like dokumenter
Oppsummering - Kap. 5 Termodynamikkens 2. Lov

Retningen til Spontane Prosesser. Prosessers Retning

Retningen til Spontane Prosesser

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4120 TERMODYNAMIKK 1 Mandag 6. desember 2010 Tid: kl. 09:00-13:00

Oppsummering av TEP 4120

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4120 TERMODYNAMIKK 1 Tirsdag 9. desember 2008 Tid: kl. 09:00-13:00

T L) = H λ A T H., λ = varmeledningsevnen og A er stavens tverrsnitt-areal. eks. λ Al = 205 W/m K

Oppsummering av TEP 4115

EKSAMENSOPPGAVE. Fys-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk. Vil det bli gått oppklaringsrunde i eksamenslokalet? Svar: NEI Hvis JA: ca. kl.

TFY4106 Eksamen 9 aug Løsningsforslag

UNIVERSITETET I OSLO

KJ1042 Øving 5: Entalpi og entropi

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: Fys-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk Dato: Onsdag 02. desember 2015 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9

Kap Termisk fysikk (varmelære, termodynamikk)

TFY4106 FORMLER

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4115 TERMODYNAMIKK 1 Lørdag 21. mai 2011 Tid: kl. 09:00-13:00

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4120 TERMODYNAMIKK 1 Mandag 17. desember 2012 Tid: kl. 09:00-13:00

SIO 1027 Termodynamikk I Noen formler og uttrykk som er viktige, samt noen stikkord fra de forskjellige kapitler,, Versjon 25/

Spørretime TEP Høsten Spørretime TEP Høsten 2009

Damp-prosessen / Rankine Cycle. Allerede de gamle Grekere...

Spørretime TEP Høsten 2012

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Onsdag 22. mai 2013 Tid:

Stivt legeme, reeksjonssymmetri mhp rotasjonsaksen: L = L b + L s = R CM M V + I 0!

Spesial-Oppsummering Høsten 2009 basert på Innspill fra Studenter

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

Flervalgsoppgave. Kollisjoner. Kap. 6. Arbeid og energi. Energibevaring. Konstant-akselerasjonslikninger REP

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i:kje-1005 Termodynamikk og kinetikk Dato: Torsdag 05. juni 2014 Tid: Kl 09:00 14:00 Sted: Teorifagbygget, hus 1, plan 2

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Fysikkolympiaden Norsk finale 2013

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Laurdag 4. juni 2011 Tid:

a) Stempelet står i en posisjon som gjør at V 1 = m 3. Finn det totale spesikte volumet v 1 til inneholdet i tanken. Hva er temperaturen T 1?

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Laurdag 18. august 2012 Tid:

Oppgaver til Dynamiske systemer 1

Løsningsforslag til øving 10

Oppsummering av TEP 4120

Oppgave 1 V 1 V 4 V 2 V 3

FORELESNING I TERMODYNAMIKK ONSDAG Tema for forelesningen var studiet av noen viktige reversible prosesser som involverer ideelle gasser.

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Laurdag 17. august 2013 Tid:

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Kretsprosesser. 2. hovedsetning

Løysingsframlegg kontinuasjonseksamen TFY 4104 Fysikk august 2011

Kretsprosesser. 2. hovedsetning

Kretsprosesser. 2. hovedsetning

Kretsprosesser. 2. hovedsetning

De viktigste formlene i KJ1042

Termodynamikk ΔU = Q - W. 1. Hovedsetning = Energibevarelse: (endring indre energi) = (varme inn) (arbeid utført)

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Kjemisk likevekt. La oss bruke denne reaksjonen som et eksempel når vi belyser likevekt.

EKSAMEN I FY1005 og TFY4165 TERMISK FYSIKK: LØSNINGSFORSLAG

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY FYSIKK. 10. august 2012 Tid:

Løsningsforslag til ukeoppgave 7

Eksamensoppgave i TFY4115 FYSIKK

Termodynamikk. MENA 1001; Materialer, energi og nanoteknologi - Kap Energi, varme, arbeid - Systemer

Spørretime TEP Våren Spørretime TEP Våren 2011

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 8. august 2009 Tid:

Eksamen TFY4165 Termisk fysikk kl august 2018 Nynorsk

Eksamensoppgave i TFY4115 FYSIKK

Figur 1: Isoterm ekspansjon. For en gitt temperatur T endrer trykket seg langs den viste kurven.

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

videell P T Z = 1 for ideelle gasser. For virkelige gasser kan Z være større eller mindre enn 1.

Ideell Stirlingsyklus Lukket, total reversibel syklus med en ekstern varmekilde.

Fuktig luft. Faseovergang under trippelpunktet < > 1/71

Repetisjonsforelsening GEF2200

Arbeid = kraft vei hvor kraft = masse akselerasjon. Hvis kraften F er konstant og virker i samme retning som forflytningen (θ = 0) får vi:

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

@x

SLUTTPRØVE KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Eksamen TFY4165 Termisk fysikk kl torsdag 15. desember 2016 Bokmål

UNIVERSITETET I OSLO

Institutt for Energi og Prosessteknikk

KONTINUASJONSEKSAMEN TFY4102 FYSIKK Fredag 12. august 2011 kl

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4115/4120 TERMODYNAMIKK 1 (KONT) Fredag 19. august 2005 Tid: kl. 09:00-13:00

T 2. + RT 0 ln p 2 K + 0, K ln. kg K. 2) Først må vi nne massestraumen av luft frå energibalansen: 0 = ṁ 1 (h 1 h 2 ) + ṁ 3 (h 3 h 4 ) kg s

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 august 2015 Tid: 4 timar

Oppsummering av første del av kapitlet

TFY4165/FY august 2014 Side 1 av 11

TFY4115 Fysikk Eksamen 6. desember 2018 { 6 sider

Kulde- og varmepumpetekniske prosesser Mandag 5. november 2012

LØSNING. Eksamensoppgave i TALM1004 Matematikk 2. Institutt for allmennfag. Faglig kontakt under eksamen: Kåre Bjørvik Tlf.

Løysingsframlegg TFY 4104 Fysikk Kontinuasjonseksamen august 2010

Side 1/10. EKSAMEN I EMNE TFY4125 FYSIKK Fredag 10. juni 2011 Tid:

Flervalgsoppgave. Arbeid og energi. Energibevaring. Kollisjoner REP Konstant-akselerasjonslikninger. Vi har sett på:

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

Kap. 6+7 Arbeid og energi. Energibevaring.

Løsningsforslag oppgaver FYS3220 uke43 H2009 HBalk

2) Finn entropiproduksjonsraten i blandeprosessen i oppgåve 1. (-rate= per tidseining)

PD-regulator med faseforbedrende egenskaper. Denne ma dessuten klare

EKSAMENSOPPGAVE. Fys-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk. 14 med forbehold om riktig telling

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april utgave

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen?

Stivt legeme, reeksjonssymmetri mhp rotasjonsaksen: L = L b + L s = R CM M V + I 0!

Prosessteknikk eksamen 22/5-99. Løsningsforslag

gass Faglig kontakt under eksamen/fagleg kontakt under eksamen: Professor Edd A.Blekkan, tlf.:

Side 1 av 4/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK mai 2018 Tid:

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK august 2016 Tid:

LØYSINGSFORSLAG, eksamen 11. juni 2016 i fag TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 v. Ivar S. Ertesvåg, sist endra 22. juni )

4.2. Prosesser ved konstant volum Helmholtz energi

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall

Transkript:

Oppummering - Kap. 5 ermodynamikken. Lov Spontane Proeer Varmeoverføring ( omg ), Ekpanjon (P P omg ), og Frigjort Mae i Gravitajonfelt er Ekempler Energibalaner kan ikke prediktere Retning Hva kan ermodynamikken. Lov gi o? Predikterer Retning for Spontane Proeer Angi Ytelegrener for Syklike Proeer Gir Bai for Kap. 6 (Entropi) og 8/9/10 (Anvend.) Formuleringer av ermodynamikken. Lov Clauiu (Varme fra C til H C alene er umulig) Kelvin-Planck (Kan ikke konvertere Q 100% til W, eller bedre: kan ikke ha W 0 med kun ett reervoar) Oppummering 1 Oppummering - Kap. 5 ermodynamikken. Lov ermik Reervoar Forblir ved kontant emperatur elv ved tilførel eller fjerning av varme (jø, atmofære, etc.) kan variere med tørre idkontant enn Sytemet Irerible Proeer Varmeoverføring ved endelig 0 Ubegrenet Ekpanjon av Ga/Væke Spontane Kjemike Reakjoner (Ek.: Forbrenning) Spontan Blanding av Stoffer med ulik Sammenetning Frikjon, etc., etc. Ireribilitet er ermodynamike ap Men akeptere derom Økonomien ker det... Oppummering

Oppummering - Kap. 5 ermodynamikken. Lov Varmt - H Q H Q H W Cycle WCycle Q C Q C Kaldt - C Kraftproe: = W Cycle / Q H Varmepumpe: COP = = Q H / W Cycle Kjølekret: COP = = Q C / W Cycle Oppummering 3 Oppummering - Kap. 5 ermodynamikken. Lov Definijon av Kelvin om Abolutt -kala Q C C Q og 73.16 Q Q H. H tp. ykl. ykl. Makimum Ytele for Kraftproeer Virkninggrad er definert om = 1 Q C / Q H Makimum Ytele for Reveribel Proe Virkninggrad blir da max = C = 1 C / H Carnot Syklu (4 ernt Reverible Proeer) Adiabatik Komprejon ( C til H ) Ioterm Ekpanjon ved H (mottar Q H ) Adiabatik Ekpanjon ( H til C ) Ioterm Komprejon ved C (avgir Q C ) Oppummering 4

Clauiu Ulikhet Q Q 0 eller cycle cycle 0 : Ireribiliteter i Sytemet cycle = 0 : Ingen Ireribiliteter cycle 0 : Ikke mulig Entropiendring b b Q Q S S1 eller ds 1 Oppummering 5 Fundamental Egenkaprelajon og W pdv Q ds Entalpiendring du Q W ds pdv dh du d( pv ) ds Vdp Entropiendringer (1./. ds-likning) d du pdv d dh vdp Oppummering 6

.ds Likning for Ideell Ga d p (, p) ( 1, p1) cp ( ) Rln p Referanetiltand / Referaneverdi ref = 0 K, p ref = 1 atm, S ref = 0 Speifikk Entropi ved og p ref 1 0 d ( ) cp ( ) og dx dx- dx 0 1 0 0 Sluttreultat for Entropiendring 1 ( ) ( ) Rln p 0 0 1 p1 1 Oppummering 7 Entropibalane for Lukket Sytem S 1 Q S 1 b endring = overføring + produkjon Entropibalane for Åpent Sytem ds Q j m m dt i i e e j j i e Prinippet om økende Entropi S S ytem omgiveler 0 Oppummering 8

Ientropike Proeer (S = 0) Reveribel ibl+adibtik Adiabatik = Ientropik ik Enkelt å følge proeer i / h diagrammer Ientropik Proe for Ideell Ga med kontante Varmekapaiteter: k pv kontant Polytropik Proe til ammenlikning: pv n kontant n = 0 gir Iobar og n = 1 gir Ioterm Proe n = k ( adiabat-ekp ) gir Ientropik Proe Oppummering 9 Ientropike Virkninggrader urbin om produerer Arbeid/Effekt W / m hi he t W / m hi he Kompreorer/Pumper om forbruker Arbeid W / m W / m h h e i c W / m W / m he hi Int. Rev. og Staj. Strømningproeer W V V 1 vdp og vdp g( z z1) 0 m 1 1 Kompr./Pumpe Bernoulli Likning Oppummering 30