

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Przygotuj się do egzaminów
Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Otrzymaj punkty, aby pobrać
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Społeczność
Odkryj najlepsze uniwersytety w twoim kraju, według użytkowników Docsity
Bezpłatne poradniki
Pobierz bezpłatnie nasze przewodniki na temat technik studiowania, metod panowania nad stresem, wskazówki do przygotowania do prac magisterskich opracowane przez wykładowców Docsity
Podstawowe pojęcia termodynamiczne. Zasady termodynamiki i ich interpretacja dla układów zamkniętych i otwartych. Równania potencjałów termodynamicznych. Relacje Maxwella. Termodynamiczne równania stanu. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, mieszaniny gazowe. Przemiany politropowe gazu doskonałego. Obiegi porównawcze prawobieżne (Carnota, Joule'a, Otta, Diesla), sprawność silników cieplnych. Dławienie gazu - efekt Joule'a-Thomsona. Obiegi porównawcze lewobieżne (Carnota, suchy i mokry Lin
Typologia: Notatki
1 / 2
Pobierz cały dokument
poprzez zakup abonamentu Premium
i zdobądź brakujące punkty w ciągu 48 godzin
Objętościowa gęstość zasobu ilości oscylatorów promieniowania El.mag. n = 8 π
m
Funkcja rozkładu widmowego objętościowej gęstości zasobu ilości oscylatorów n ❑()= 8 π ❑
m
Średni zasób energii promieniowania oscylatorów w przedziale całego pola dowolnych poziomów E ( )= h ∗ c
hc
h-st. Plancka k-st. Bolrzmana c-prędkość światła w próźni Funkcja rozkładu widmowego objętościowej gęstości zasobu energii promieniowania ε ()= 8 ∗ π ∗ h ∗ c ❑ 5
exp
hc
m
Objętościowa gęstość zasobu energii promieniowania ε (^) IV =
8 ∗ π 5 ∗ k 4 15 ∗ h 2 ∗ c
4
m
Funkcja rozkładu widmowego w gęstości strumienia emisji energii promieniowania
2 ∗ π ∗ h ∗ c ❑ śr 5
exp
hc
m 3
Objętość strumienia emisji energii promieniowania RT =
2 ∗ π 5 ∗ k 4 15 ∗ h 3 ∗ c
4 Prawo przesunięcia Wiena
Ciśnienie promieniowania wywierane przez foton p =
Średnia energia kinetyczna: E =
kT k = β Na m =
N (^) a