단열 과정과 등 엔트로피 과정의 차이점

Anonim

단열 대 Isentropic 과정

화학의 목적을 위해 우주는 두 부분으로 나뉘어져있다. 우리가 관심을 갖는 부분을 시스템이라고하며 나머지는 주변이라고합니다. 시스템은 유기체, 반응 용기 또는 단일 세포 일 수 있습니다. 시스템은 상호 작용의 종류 또는 교환 유형에 따라 구별됩니다. 때로는 문제와 에너지가 시스템 경계를 통해 교환 될 수 있습니다. 교환 된 에너지는 빛 에너지, 열 에너지, 음향 에너지 등과 같은 여러 형태를 취할 수 있습니다. 온도 차이로 인해 시스템의 에너지가 변하면 열의 흐름이 발생했다고 말합니다. 때로는 온도 변화는 있지만 열 흐름은없는 과정이 있습니다. 이들은 단열 과정으로 알려져있다.

단열 과정

단열 과정은 열이 시스템 안팎으로 전달되는 과정입니다. 열전달은 주로 두 가지 방법으로 중단 될 수 있습니다. 하나는 단열 된 경계를 사용하여 열이 유입되거나 존재하지 않도록하는 것입니다. 예를 들어, Dewar 플라스크에서 수행되는 반응은 단열입니다. 단열 과정의 다른 유형은 과정이 일어날 때 일어난다; 따라서 열을 전달할 시간이 없습니다. 열역학에서는 단열 변화가 dQ = 0으로 표시됩니다. 이 경우 압력과 온도 사이에는 관계가 있습니다. 따라서, 시스템은 단열 조건에서 압력으로 인해 변화를 겪습니다. 이것은 구름 형성과 대류 대류에서 발생합니다. 더 높은 고도에서는 대기압이 더 낮습니다. 공기가 가열되면 위로 올라가는 경향이 있습니다. 외부 공기 압력이 낮기 때문에 상승하는 공기 소포는 팽창하려고합니다. 팽창 할 때, 공기 분자는 작동하고, 이것은 그들의 온도에 영향을 미칠 것입니다. 이것이 상승 할 때 온도가 감소하는 이유입니다. 열역학에 따르면, 소포의 에너지는 일정하게 유지되지만 확장 작업을하거나 온도를 유지하기 위해 변환 될 수 있습니다. 외부와의 열교환은 없습니다. 이러한 동일한 현상은 공기 압축에도 적용될 수있다 (예: 피스톤). 그 상황에서, 공기 소포가 압축되면 온도가 증가합니다. 이러한 과정을 단열 가열 및 냉각이라고합니다.

등 엔트로피 과정

자연 과정은 우주의 엔트로피를 증가시키는 방식으로 일어난다. 이 경우 시스템 엔트로피 또는 주변 엔트로피가 증가 할 수 있습니다. 등 엔트로피 과정은 시스템 엔트로피가 일정하게 유지되는 곳입니다. 가역 단열 과정은 등 엔트로피 과정의 한 예입니다.

단열 과정과 등 엔트로피 과정의 차이점은 무엇입니까?

• 등 엔트로피는 일종의 단열 과정이기도합니다. 단열 과정은 가역적이거나 비가 역적 일 수 있지만 가역 단열 과정의 등 엔트로피 과정 일 수있다.

• 등 엔트로피 과정에서 엔트로피는 단열 과정에서와 같이 일정하지 않다.