物理代写|热力学作业代写THERMODYNAMICS代考|ME042Z1 Examples of the Application of the First Law of Thermodynamics

如果你也在 怎样代写热力学Thermodynamics ME042Z1这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。热力学Thermodynamics的发展源于提高早期蒸汽机效率的愿望,特别是通过法国物理学家萨迪-卡诺(1824年)的工作,他认为发动机的效率是可以帮助法国赢得拿破仑战争的关键。苏格兰-爱尔兰物理学家开尔文勋爵在1854年首次提出了热力学的简明定义,其中指出:”热力学是关于热与作用在身体相邻部分之间的力的关系,以及热与电的关系的课题。”

 热力学Thermodynamics在热力学中,大型物体集合体之间的相互作用被研究和归类。这方面的核心是热力学系统及其周围环境的概念。一个系统是由粒子组成的,其平均运动定义了它的属性,而这些属性又通过状态方程相互关联。属性可以结合起来表达内能和热力学势,这对确定平衡和自发过程的条件很有用。

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物理代写|热力学作业代写THERMODYNAMICS代考|How Does a Dewar Flask Work?

A Dewar flask, shown schematically in Figure 1.6, is a vessel used for maintaining materials at temperatures other than those of the surroundings for a finite duration. This is accomplished by slowing down the heat transfer between the object in the vessel and the surroundings by all of the mechanisms discussed in Question 1.3.7.

First, as can be seen in Figure 1.6, it has a double wall and the space between the walls is evacuated to a very low pressure (less than $1 \mathrm{~Pa}$ ). At such low pressures, the mean free path, $\lambda$, of the gas molecules (diameter $\sigma$ ) that remain is very long $\lambda \approx k_{\mathrm{B}} T /\left(\pi p \sigma^{2}\right)$ and, for the pressure quoted, is greater than the distance between the walls of the vessel (Atkins 2018). As a result, the only mechanism for the transport of molecular energy between one wall and another is associated with the kinetic energy of the molecules that collide with the inner wall and then next collide at the outer wall. This kinetic energy is very small and the number of molecules making the trip per second is also very small so that the heat conducted between the two walls is very small indeed. The heat transported by convection (bulk fluid motion) is similarly reduced. The magnitude of the heat transported by bulk motion must depend upon the heat capacity of the fluid per unit mass, the mass per unit volume and the velocity of the motion. The fact that we have a very low pressure in the evacuated space ensures that the density of the gas is very low and in itself this reduces the convective effects to a very small level irrespective of whether the remaining gas has a significant heat capacity per unit mass or there are convective currents.

物理代写|热力学作业代写THERMODYNAMICS代考|In a Thermally Isolated Room, Why Does the Temperature Go up When a Refrigerator Powered by a Compressor Is Placed Within?

The reader will recall from the earlier discussion that to answer any thermodynamic question the first thing that must be done is to define the system considered. In this case, we define the system to include all the entities and masses contained within the walls of the isolated room (including the air and the refrigerator itself). Anything outside the walls (the boundary of the system) is defined as the surroundings. If no mass enters or leaves the system through the walls (including the doors and the windows), the mass in the system remains fixed (does not change with time) and the system is closed, as we defined it in Question 1.3.1. In a closed system, only energy may be transferred in or out of the system through the boundaries. The First Law of Thermodynamics (or the law of conservation of energy) states that for a time interval $\Delta t$, the energy accumulated in the system is equal to the net energy transfer through the system boundaries.

We assume, in our example, that the room is stationary in some reference frame so that the kinetic energy of the system itself is zero and its potential energy is constant and that there are no magnetic or other external forces. The internal energy of the system $U$ is given by
$$
U=\sum_{i} m_{i} u_{i}
$$
where $m_{i}$ is the mass of one part of the room or refrigerator of specific material and $u_{i}$ is the specific internal energy of component $i$. The sum extends over all components within the system.

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热力学代考

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杜瓦瓶 (示意性地如图1.6所示) 是一种容器, 用于在有限时间内将材料保持在周围环境 以外的温度下。这是通过减慢问题1.3.7中讨论的所有机制在容器中的物体与周围环境之 间的传热来实现的。
首先, 如图1.6所示, 它具有双层壁, 壁之间的空间被抽真空到非常低的压力 (小于 $1 \mathrm{~Pa}$ ). 在如此低的压力下, 平均自由程, $\lambda$, 气体分子 (直径 $\sigma$ ), 剩余时间很长 $\lambda \approx k_{\mathrm{B}} T /\left(\pi p \sigma^{2}\right)$ 并且, 对于引用的压力, 大于容器壁之间的距离 (Atkins
2018)。因此, 分子能量在一壁和另一壁之间传递的唯一机制与分子的动能有关, 这些 分子与内壁碰撞, 然后在外壁处碰撞。这种动能非常小, 每秒旅行的分子数量也非常 小, 因此两壁之间传导的热量确实非常小。通过对流 (本体流体运动) 传递的热量同样 减少。通过体积运动传递的热量的大小必须取决于每单位质量的流体的热容量, 每单位 体积的质量和运动的速度。我们在真空空间中具有非常低的压力这一事实确保了气体的 密度非常低, 并且无论剩余的气体是否具有每单位质量的显着热容量或是否存在对流, 这本身都将对流效应降低到非常小的水平。


物理代写|热力学作业代写THERMODYNAMICS代考|In a Thermally Isolated Room, Why Does the Temperature Go up When a Refrigerator Powered by a Compressor Is Placed Within?


读者会从前面的讨论中回忆起, 要回答任何热力学问题, 必须做的第一件事就是定义所 考虑的系统。在这种情况下, 我们将系统定义为包括隔离房间墙壁内的所有实体和质量 (包括空气和冰箱本身)。墙外的任何东西 (系统的边界) 都被定义为周围环境。如果 没有质量通过墙壁 (包括门和窗) 进入或离开系统, 则系统中的质量保持固定 (不随时 间变化) 并且系统关闭, 正如我们在问题1.3.1中定义的那样。在封闭系统中, 只有能量 可以通过边界传入或传出系统。热力学第一定律 (或能量守恒定律) 指出, 在一定时间 间隔内 $\Delta t$, 系统中积累的能量等于通过系统边界的挣能量转移。
在我们的示例中, 我们假设房间在某个参考系中是静止的, 因此系统本身的动能为零, 其势能恒定, 并且没有磁力或其他外力。系统内部能量 $U$ 由
$$
U=\sum_{i} m_{i} u_{i}
$$
哪里 $m_{i}$ 是房间或冰箱中特定材料一部分的质量, 并且 $u_{i}$ 是组件的特定内能 $i$. 总和延伸到 系统内的所有组件。

物理代写|热力学作业代写Thermodynamics代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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