Docsity
Docsity

Przygotuj się do egzaminów
Przygotuj się do egzaminów

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity


Otrzymaj punkty, aby pobrać
Otrzymaj punkty, aby pobrać

Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium


Informacje i wskazówki
Informacje i wskazówki

Termodynamika Techniczna - wzory, Notatki z Termodynamika

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

2019/2020

Załadowany 11.04.2020

agahtl
agahtl 🇵🇱

4.8

(3)

6 dokumenty

1 / 2

Toggle sidebar

Pobierz cały dokument

poprzez zakup abonamentu Premium

i zdobądź brakujące punkty w ciągu 48 godzin

bg1
Objętościowa gęstość zasobu ilości oscylatorów promieniowania El.mag.
n=8π
3
(
1
3
)
[1
m
3
]
Funkcja rozkładu widmowego objętościowej gęstości zasobu ilości oscylatorów
n
( )=8π
4
[
1
m
4
]
Średni zasób energii promieniowania oscylatorów w przedziale całego pola dowolnych poziomów
E()= hc
(
exp
(
hc
kT
)
1
)
[
J
]
h-st. Plancka k-st. Bolrzmana c-prędkość światła w próźni
Funkcja rozkładu widmowego objętościowej gęstości zasobu energii promieniowania
ε()= 8πhc
5
(
exp
(
hc
kT
)
1
)
[
J
m
4
]
Objętościowa gęstość zasobu energii promieniowania
ε
IV
=
(
8π
5
k
4
15h
2
c
3
)
T
4
[
J
m
4
]
Funkcja rozkładu widmowego w gęstości strumienia emisji energii promieniowania
RT
(
śr
)
=2πhc
śr
5
(
exp
(
hc
kT śr
)
1
)
[
J
m3s
]
Objętość strumienia emisji energii promieniowania
RT=
(
2π5k4
15h3c2
)
T4
Prawo przesunięcia Wiena
Ciśnienie promieniowania wywierane przez foton
p=1
3ε
IV
[
Pa
]
Średnia energia kinetyczna:
E=3
2kT k=β
N
a
m=M
O2
N
a
pf2

Podgląd częściowego tekstu

Pobierz Termodynamika Techniczna - wzory i więcej Notatki w PDF z Termodynamika tylko na Docsity!

Objętościowa gęstość zasobu ilości oscylatorów promieniowania El.mag. n = 8 π

3 (^

3 )[^

m

3 ]

Funkcja rozkładu widmowego objętościowej gęstości zasobu ilości oscylatorów n ❑()= 8 π

4 [

m

4 ]

Średni zasób energii promieniowania oscylatorów w przedziale całego pola dowolnych poziomów E ( )= hc

exp(

hc

kT )

[ J ]

h-st. Plancka k-st. Bolrzmana c-prędkość światła w próźni Funkcja rozkładu widmowego objętościowej gęstości zasobu energii promieniowania ε ()= 8 ∗ πhc ❑ 5

exp

hc

kT )

[

J

m

4 ]

Objętościowa gęstość zasobu energii promieniowania ε (^) IV =

8 ∗ π 5 ∗ k 4 15 ∗ h 2 ∗ c

3 )∗ T^

4

[

J

m

4 ]

Funkcja rozkładu widmowego w gęstości strumienia emisji energii promieniowania

RT ( ❑ śr )=

2 ∗ πhcśr 5

exp

hc

kT ❑ śr )

[

J

m 3

s ]

Objętość strumienia emisji energii promieniowania RT =

2 ∗ π 5 ∗ k 4 15 ∗ h 3 ∗ c

2 )∗ T^

4 Prawo przesunięcia Wiena

σ w =❑ m ∗ T [ mK ]

Ciśnienie promieniowania wywierane przez foton p =

εIV [ Pa ]

Średnia energia kinetyczna: E =

kT k = β Na m =

M O 2

N (^) a