Слайд 3#0
Изолированная термодинамическая система с течением времени самопроизвольно переходит в состояние термодинамического равновесия

и остаётся в нём сколь угодно долго, если внешние условия сохраняются неизменными.
Слайд 4#1
Выражает универсальный закон сохранения энергии применительно к задачам термодинамики и исключает возможность

создания вечного двигателя первого рода, то есть устройства, способного совершать работу без соответствующих затрат энергии.
Слайд 5#2
Постулат Клаузиуса: «Теплота не может самопроизвольно переходить от тела менее нагретого к

телу более нагретому».
Слайд 6#3
Энтропия всегда больше нуля.
Bсе процессы вблизи абсолютного нуля, переводящие систему из одного

равновесного состояния в другое, происходят без изменения энтропии.
Слайд 7Carnot Engine
ЧТО ЭТО ТАКОЕ, И ПОЧЕМУ ОН НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ?
1

Слайд 8Carnot Engine
Caloric?
Qh-Qc=W
2

Слайд 9Без трения.
Qh = ∞, Qc = ∞.
Нет воздействия окружающей среды.
3

Слайд 15Reverse Carnot Engine
(Рефражератор)
9

Слайд 17Reverse Carnot Engine
(Рефражератор)
11

Слайд 29Qh-Qh(1+x)=Q*x
(Qh-W)(1+x)=Qh(1+x)-W(1+x)
[Qh-W(1+x)] – [Qh(1+x)-W(1+x)]=
=>Qh-Qh+Q*x = Q*x
23
![Qh-Qh(1+x)=Q*x (Qh-W)(1+x)=Qh(1+x)-W(1+x) [Qh-W(1+x)] – [Qh(1+x)-W(1+x)]= =>Qh-Qh+Q*x = Q*x 23](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/837187/slide-28.jpg)