Совершение работы над термодинамической системой связано с макроскопическим перемещением под действием внешних сил частей системы друг относительно друга, сопровождаемым изменением ее формы или объема.
Работа внешней силы F по перемещению материальной точки из точки 1 траектории в точку 2 в общем случае зависит от формы траектории и определяется выражением
2 |
|
A′ = ∫Fdr , |
(2.17.1) |
1 |
|
где интеграл берется вдоль траектории.
Из выражения (2.17.1) и третьего закона Ньютона непосредственно следует, что работа внешних сил над системой A′ и работа самой системы над внешними телами A связаны выражением
′ |
= −A . |
(2.17.2) |
A |
Сообщение термодинамической системе количества теплоты Q не связано с макроскопическим перемещением частей системы друг относительно друга. Оно происходит при контакте двух систем, имеющих разную температуру, или при контакте системы с излучением. В первом случае молекулы одной из систем (имеющей большую температуру) двигаются быстрее и при столкновениях на поверхности соприкосновения с молекулами второй системы (имеющей меньшую температуру) передают им часть своей энергии. Во втором случае молекулы на поверхности или в объеме рассматриваемого тела поглощают часть падающего излучения, приобретая дополнительную энергию. Таким образом, сообщение системе количества теплоты можно охарактеризовать как изменение ее внутренней энергии без совершения работы.
Совокупность микроскопических процессов, приводящих к передаче энергии термодинамической системе без совершения рабо-
ты, называется теплопередачей.
Подчеркнем, что как работа, так и количество теплоты не являются функциями состояния, т.е. они имеют смысл только для перехода термодинамической системы из одного состояния в другое. Поэтому они не могут быть записаны как приращение какой-то величины.
171
В соответствии с вышеизложенным, изменение внутренней энергии термодинамической системы U происходит из-за совершения внешними силами работы над системой A′ и из-за сообщения системе количества теплоты Q. Поэтому для рассматриваемой термодинамической системы можно записать закон сохранения энергии в виде
′ |
, |
(2.17.3) |
U = Q + A |
где U – приращение внутренней энергии.
Уранвение (2.17.3) называетсяпревымначалом термодинамики.
Для бесконечно малого изменения состояния системы уравнение (2.17.3) примет вид
′ |
′ ′ |
(2.17.4) |
dU = d Q + d A . |
||
В выражении (2.17.4) dU – полный дифференциал, т.е. приращение внутренней энергии системы, а величины d′Q и d′A′ не являются
полными дифференциалами (поэтому около буквы «d» стоит «штрих»), они представляют собой бесконечно малое количество теплоты, сообщенное системе, и бесконечно малую работу, совершенную внешними силами над системой соответственно.
Теплоемкостью тела Cтела называется количество теплоты, котороенужно сообщить телу, чтобыоно нагрелось наодинградус:
Cтела |
′ |
(2.17.5) |
= d Q . |
||
|
dT |
|
Теплоемкость тела зависит от его массы, поэтому в качестве характеристики вещества, из которого сделано тело, удобно использовать удельную теплоемкость. Удельной теплоемкостью называется количество теплоты, которое нужно сообщить телу единичной массы, чтобыоно нагрелось наодин градус:
|
′ |
|
|
c = |
d Q |
. |
(2.17.6) |
|
|||
|
dm dT |
|
|
Так как даже одно и то же вещество ведет себя по-разному при различных термодинамических процессах (изобарном, изохорном), то принято различать удельную теплоемкость при постоянном давлении cp и удельную теплоемкость при постоянном объеме cV .
172
Металлы обладают малой сжимаемостью, поэтому при температурах, много меньше температуры плавления, их теплоемкость при постоянном объеме отличается от теплоемкости при постоянном давлении на доли процента.
Экспериментально удобно измерять теплоемкость при постоянном давлении, так как удержание нагреваемых твердых образцов при постоянном объеме сопряжено с рядом технических трудностей. Поэтому в справочниках для металлов (и для других веществ в твердой фазе), в основном, представлены величины, измеренные при постоянном давлении, т.е. cp .
Вообще говоря, удельные теплоемкости cp и cV для всех ве-
ществ сильно зависят от температуры. Например, в чистом алюминии удельная теплоемкость при постоянном давлении меняется от 8,9Дж
кг×К при температуре 20 К до 1037 Дж
кг×К при темпе-
ратуре 600 К.
В настоящей работе повышение температуры металлических образцов составляет несколько градусов ( T < 8 K) . Поэтому в
условиях выполняемого эксперимента удельную теплоемкость металла можно считать постоянной величиной.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
В работе используется установка для измерения удельной теплоемкости металлов, в которой используются вращающиеся цилиндры. Установка показана на рис. 2.17.1.
Основной деталью установки является металлический цилиндр 1, который можно вращать вокруг своей оси ручкой 2. В комплект входят три цилиндра – два латунных (маленький и большой) и алюминиевый.
На цилиндр наматывается специальная полимерная лента 3, которая одним концом закрепляется на кронштейне 5 через динамометр 4, а на другой ее конец подвешивается гиря 6.
При вращении цилиндра с помощью ручки происходит его движение относительно ленты. Гиря создает натяжение ленты. За счет возникающего трения ленты о поверхность цилиндра происходит выделение тепла, и цилиндр нагревается.
173
Изменение температуры цилиндра может быть зарегистрировано с помощью термометра 7, закрепленного на штативе 8 так, что сам термометр расположен на оси вращающегося цилиндра, а его измерительная часть погружена в наполненное термопастой отверстие на торце цилиндра.
В работе температура внутри цилиндра измеряется через равные промежуткивремени, определяемые по электронномусекундомеру9.
Вместо обычного спиртового термометра (как на рис. 2.17.1) для измерения температуры может быть использован цифровой термометр, использующий терморезистор, в качестве датчика температуры. В этом случае терморезистор крепится к столу с помощью зажима штатива 8 так, что его измерительная часть погружается в отверстие на торце цилиндра, наполненное термопастой.
Рис. 2.17.1 |
Рис. 2.17.2 |
Внешний вид передней панели цифрового термометра представлен на рис. 2.17.2. Терморезистор должен быть подключен к входу цифрового термометра, обозначенному на его панели «T1» (см. рис. 2.17.2). Тогда в верхнем окне цифровой термометр покажет измеряемую температуру. Включение цифрового термометра осуществляется с помощью кнопки, расположенной на его задней панели (на рисунке не показана).
174
Рассмотрим подробнее процессы, происходящие в системе при вращении рукоятки 2.
При вращении цилиндра с постоянной угловой скоростью лента и гиря покоятся, и динамометр показывает некоторое постоянное значение силы натяжения ленты над цилиндром. При этом на ленту
действуют три силы: сила со стороны динамомет- |
|
||||
ра Fд |
(ее значение непосредственно показывает |
|
|||
динамометр), сила трения между лентой и цилин- |
|
||||
дром |
Fтр и сила |
тяжести гири |
Fт = Mg |
|
|
(рис. 2.17.3), где M – масса гири. |
|
|
|||
По второму закону Ньютона для ленты в про- |
|
||||
екции на вертикальную ось получим: |
|
|
|||
|
Fтр = Fт − Fд = Mg − Fд . |
(2.17.7) |
|
||
Таким образом, при известных массе гири и |
|
||||
показаниям динамометра сила трения, действующая |
|
||||
на ленту со стороны движущегося цилиндра, может |
|
||||
бытьвычисленапо формуле(2.17.7). |
|
|
|||
Пусть, равномерно вращая рукоятку, цилиндр |
Рис. 2.17.3 |
||||
повернули на N оборотов, тогда перемещение |
|||||
|
|||||
ленты |
относительно |
поверхности |
цилиндра |
|
|
составит s = 2πr N = πdN , где r и d – радиус и диметр цилиндра соответственно. Так как сила трения всегда направлена в сторону, противоположную движению, то ее работа отрицательна. Используя (2.17.1), получим для работы силы трения следующее выражение:
Aтр = −Fтр s = −Fтр πdN , |
(2.17.8) |
где Fтр – модульсилы трения, определяемыйпоформуле(2.17.7).
При скольжении ленты по цилиндру основная доля работы, затраченной на вращение рукоятки посредством трения, переходит в тепло. Таким образом, согласно закону сохранения энергии, всей термодинамической системе, в состав которой входят детали установки (цилиндр, лента, термометр), в процессе вращения рукоятки сообщается некоторое колличество теплоты Q, равное по модулю работе силы трения (2.17.8), т.е.
175