Задание на 19.03.20
Выполнить перевод текста "Thermodynamics" (Moodle 4)
Выполнить Exercises to the text "Thermodynamics" (Moodle 4)
Задание на 19.03.20
Выполнить перевод текста "Thermodynamics" (Moodle 4)
Выполнить Exercises to the text "Thermodynamics" (Moodle 4)
Термодинамика - это изучение взаимосвязей между теплом, работой и энергией. Хотя корни уходят в физику, они имеют четкое приложение в химии, биологии и других науках: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывный термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как показывает второй закон термодинамики. Также невозможно получить «что-то из ничего», как показывает первый закон термодинамики: производительность системы никогда не может быть больше, чем полезная энергия. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников начала XIX века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Тем не менее, законы термодинамики позволили создать такие полезные изобретения, как двигатель внутреннего сгорания и холодильник. Любая физическая система самопроизвольно приближается к равновесию, которое можно описать, указав ее свойства, такие как давление, температура или химический состав. При изменении внешних факторов, эти свойства обычно изменяются. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказывают состояние равновесия системы.
Термодинамика - это изучение взаимоотношений между теплом, работой и
энергией. Несмотря на то, что она имеет корни в физике, она имеет четкое применение к химии, биологии,
и другие науки: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывная
термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти
преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как показывает второй закон термодинамики. Также невозможно получить «что-то даром» как гласит первый закон термодинамики. Термодинамика демонстрирует: производительность системы никогда не может быть больше чем чистый расход энергии. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников страны.В начале девятнадцатого века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Однако законы термодинамики сделали возможным
такие очень полезные творения как двигатель внутреннего сгорания и холодильник.
Любая физическая система будет спонтанно приближаться к равновесию, которое может быть
описывается путем указания его свойств, таких как давление, температура или химическое вещество композиции. Если внешние ограничения могут быть изменены, эти свойства вообще могут измениться. Три закона термодинамики описывают эти изменения и
предсказывают состояние равновесия системы.
ТЕРМОДИНАМИКА
Термодинамика - это изучение взаимоотношений между теплом, работой и
энергия. Хотя корни в физике, это имеет четкое применение к химии, биологии,
и другие науки: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывная
термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти
преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как второй закон термодинамики
шоу. Также невозможно получить «что-то даром» как первый закон
Термодинамика демонстрирует: производительность системы никогда не может быть больше
чем чистый вход энергии. Эти законы разочаровали обнадеживающих промышленников
начале девятнадцатого века, многие из которых полагали, что возможно создать
вечный двигатель. Тем не менее законы термодинамики сделали возможным
такие очень полезные творения как двигатель внутреннего сгорания и холодильник.
Любая физическая система будет спонтанно приближаться к равновесию, которое может быть
описывается путем указания его свойств, таких как давление, температура или химическая
сочинение. Если внешние ограничения могут быть изменены, эти свойства
вообще поменяй. Три закона термодинамики описывают эти изменения и
предсказать состояние равновесия системы.
Термодинамика - это изучение взаимосвязей между теплом, работой и энергией. Хотя корни уходят в физику, они имеют четкое приложение в химии, биологии и других науках: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывный термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как показывает второй закон термодинамики. Также невозможно получить «что-то из ничего», как показывает первый закон термодинамики: производительность системы никогда не может быть больше, чем полезная энергия. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников начала XIX века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Тем не менее, законы термодинамики позволили создать такие полезные изобретения, как двигатель внутреннего сгорания и холодильник. Любая физическая система самопроизвольно приближается к равновесию, которое можно описать, указав ее свойства, такие как давление, температура или химический состав. При изменении внешних факторов, эти свойства обычно изменяются. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказывают состояние равновесия системы.
Термодинамика - это изучение взаимосвязей между теплом, работой и энергией. Хоть корни уходят в физику, они имеют четкое применение к химии, биологии и другим наукам: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывный термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как показывает второй закон термодинамики. Также невозможно получить «что-то напрасно», как показывает первый закон термодинамики: производительность системы никогда не может быть больше, чем полезная энергия. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников начала XIX века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Тем не менее, законы термодинамики позволили создать такие полезные творения, как двигатель внутреннего сгорания и холодильник. Любая физическая система самопроизвольно приближается к равновесию, которое можно описать, указав ее свойства, такие как давление, температура или химический состав. Если внешние ограничения могут изменяться, эти свойства обычно изменяются. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказывают состояние равновесия системы.
Термодинамика - это изучение взаимосвязей между теплом, работой и энергией. Хотя корни уходят в физику, они имеют четкое приложение в химии, биологии и других науках: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывный термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как показывает второй закон термодинамики. Также невозможно получить «что-то из ничего», как показывает первый закон термодинамики: производительность системы никогда не может быть больше, чем полезная энергия. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников начала XIX века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Тем не менее, законы термодинамики позволили создать такие полезные изобретения, как двигатель внутреннего сгорания и холодильник. Любая физическая система самопроизвольно приближается к равновесию, которое можно описать, указав ее свойства, такие как давление, температура или химический состав. При изменении внешних факторов, эти свойства обычно изменяются. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказывают состояние равновесия системы.
ТЕРМОДИНАМИКА
Термодинамика - это изучение взаимосвязей между теплом, работой и энергией. Хотя она и имеет корни в физике, она имеет четкое применение в химии, биологии, и других науках: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывный
термодинамический цикл превращений тепла и энергии. Но эти превращения никогда не бывают совершенно эффективными, как показывает второй закон термодинамики. Также невозможно получить "что-то даром", как гласит Первый закон природы. Термодинамика показывает: производительность работы никогда не может быть больше чем чистый расход энергии. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников страны. В начале девятнадцатого века многие из тех, кто верил, что можно создать вечный двигатель. Однако законы термодинамики сделали возможным такие полезные творения, как двигатель внутреннего сгорания и холодильник.
Любая физическая система будет спонтанно приближаться к равновесию, которое может быть описана путем указания его свойств, таких как давление, температура или химическое вещество композиций. Если внешние ограничения могут быть изменены, то эти свойства
как правило, меняться. Эти изменения описываются тремя законами термодинамики.
прогнозируют равновесное состояние системы.
Термодинамика - это изучение взаимосвязей между теплотой, работой и энергией. Хотя она и коренится в физике, она имеет явное применение в химии, биологии и других науках: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана, как непрерывный термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования, как показывает второй закон термодинамики, никогда не бывают абсолютно эффективными. Также невозможно получить "что-то из ничего", как показывает Первый закон термодинамики: производительность работы системы никогда не может быть больше, чем чистый расход энергии. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников начала XIX века, многие из которых верили, что можно создать вечный двигатель. Однако законы термодинамики сделали возможными такие чрезвычайно полезные изобретения, как двигатель внутреннего сгорания и холодильник. Любая физическая система самопроизвольно приближается к равновесию, которое можно описать, определив ее свойства, такие как давление, температура или химический состав. Если внешние ограничения могут изменяться, то эти свойства обычно изменяются. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказывают равновесное состояние системы.
Термодинамика - это изучение взаимосвязей между теплом, работой и энергией. Хоть корни уходят в физику, они имеют четкое применение к химии, биологии и другим наукам: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывный термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как показывает второй закон термодинамики. Также невозможно получить «что-то напрасно», как показывает первый закон термодинамики: производительность системы никогда не может быть больше, чем полезная энергия. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников начала XIX века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Тем не менее, законы термодинамики позволили создать такие полезные творения, как двигатель внутреннего сгорания и холодильник. Любая физическая система самопроизвольно приближается к равновесию, которое можно описать, указав ее свойства, такие как давление, температура или химический состав. Если внешние ограничения могут изменяться, эти свойства обычно изменяются. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказывают состояние равновесия системы.
Термодинамика - это изучение взаимосвязей между теплом, работой и энергией. Хоть корни уходят в физику, они имеют четкое применение к химии, биологии и другим наукам: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывный термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как показывает второй закон термодинамики. Также невозможно получить «что-то напрасно», как показывает первый закон термодинамики: производительность системы никогда не может быть больше, чем полезная энергия. Эти законы разочаровали многообещающих промышленников начала XIX века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Тем не менее, законы термодинамики позволили создать такие полезные творения, как двигатель внутреннего сгорания и холодильник. Любая физическая система самопроизвольно приближается к равновесию, которое можно описать, указав ее свойства, такие как давление, температура или химический состав. Если внешние ограничения могут изменяться, эти свойства обычно изменяются. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказывают состояние равновесия системы.
Термодинамика - это изучение взаимоотношений между теплом, работой и энергией. Несмотря на то, что корни связаны с физикой, это имеет четкое применение к химии, биологии, и другие науки: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывный термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как гласит второй закон термодинамики. Также невозможно получить «что-то даром» как первый закон Термодинамика это демонстрирует: производительность системы никогда не может быть больше чем чистый вход энергии. Эти законы разочаровали обнадеживающих промышленников в начале девятнадцатого века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Тем не менее законы термодинамики сделали возможным такие очень полезные творения как двигатель внутреннего сгорания и холодильник. Любая физическая система будет спонтанно приближаться к равновесию, которое может быть описана путем указания его свойств, таких как давление, температура или химическая соединение. Если внешние ограничения могут быть изменены, эти свойства так же полнотью меняются. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказывают состояние равновесия системы.
ТЕРМОДИНАМИКА
Термодинамика - это изучение взаимоотношений между теплом, работой и энергия. Хотя корни в физике, это имеет четкое применение к химии, биологии, и другие науки: в некотором смысле сама физическая жизнь может быть описана как непрерывная термодинамический цикл превращений между теплом и энергией. Но эти преобразования никогда не бывают совершенно эффективными, как второй закон термодинамики шоу. Также невозможно получить «что-то даром» как первый закон. Термодинамика демонстрирует: производительность системы никогда не может быть больше чем чистый вход энергии. Эти законы разочаровали обнадеживающих промышленников начале девятнадцатого века, многие из которых полагали, что возможно создать вечный двигатель. Тем не менее законы термодинамики сделали возможным такие очень полезные творения как двигатель внутреннего сгорания и холодильник.
Любая физическая система будет спонтанно приближаться к равновесию, которое может быть описывается путем указания его свойств, таких как давление, температура или химическая сочинение. Если внешние ограничения могут быть изменены, эти свойства вообще поменяй. Три закона термодинамики описывают эти изменения и предсказать состояние равновесия системы.