JoVE Logo

Oturum Aç

20.14 : Adiabatic Processes for an Ideal Gas

When an ideal gas is compressed adiabatically, that is, without adding heat, work is done on it, and its temperature increases. In an adiabatic expansion, the gas does work, and its temperature drops. Adiabatic compressions actually occur in the cylinders of a car, where the compressions of the gas-air mixture take place so quickly that there is no time for the mixture to exchange heat with its environment. Nevertheless, because work is done on the mixture during the compression, its temperature does rise significantly. In fact, the temperature increase can be so large that the mixture can explode without the addition of a spark. Such explosions, since they are not timed, make a car run poorly—it usually “knocks.” As the ignition temperature rises with the octane of the gasoline, the usage of higher-octane gasoline is one way to overcome this issue.

Another interesting adiabatic process is the free expansion of a gas. Imagine a gas is confined by a membrane to one side of a two-compartment, thermally insulated container. When the membrane is punctured, the gas rushes into the empty side of the container, thereby expanding freely. As the gas expands “against a vacuum”, the pressure decreases (p = 0), it does no work, and, because the vessel is thermally insulated, the expansion is adiabatic. With Q = 0 and W = 0 in the first law, dU = 0, so the internal energy in the initial and final equilibrium states is the same for the free expansion. If the gas is ideal, the internal energy depends only on the temperature. Therefore, when an ideal gas expands freely, its temperature does not change.

Etiketler

Adiabatic ProcessIdeal GasTemperature IncreaseAdiabatic ExpansionGas CompressionWork DoneCar CylindersIgnition TemperatureOctane RatingFree ExpansionThermally Insulated ContainerInternal EnergyPressure Decrease

Bölümden 20:

article

Now Playing

20.14 : Adiabatic Processes for an Ideal Gas

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.0K Görüntüleme Sayısı

article

20.1 : Termodinamik Sistemler

Termodinamiğin Birinci Yasası

4.9K Görüntüleme Sayısı

article

20.2 : Hacim Değişimi Sırasında Yapılan İş

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.9K Görüntüleme Sayısı

article

20.3 : Termodinamik Durumlar Arasındaki Yol

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.0K Görüntüleme Sayısı

article

20.4 : Isı ve Serbest Genleşme

Termodinamiğin Birinci Yasası

1.7K Görüntüleme Sayısı

article

20.5 : İç Enerji

Termodinamiğin Birinci Yasası

4.4K Görüntüleme Sayısı

article

20.6 : Termodinamiğin Birinci Yasası

Termodinamiğin Birinci Yasası

4.1K Görüntüleme Sayısı

article

20.7 : Termodinamiğin Birinci Yasası: Problem Çözme

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.5K Görüntüleme Sayısı

article

20.8 : Döngüsel Süreçler ve İzole Sistemler

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.7K Görüntüleme Sayısı

article

20.9 : İzotermal Süreçler

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.5K Görüntüleme Sayısı

article

20.10 : İzoforik ve İzobarik Süreçler

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.3K Görüntüleme Sayısı

article

20.11 : İdeal Bir Gazın Isı Kapasiteleri I

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.6K Görüntüleme Sayısı

article

20.12 : İdeal Bir Gazın Isı Kapasiteleri II

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.3K Görüntüleme Sayısı

article

20.13 : İdeal Bir Gazın Isı Kapasiteleri III

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.1K Görüntüleme Sayısı

article

20.15 : Adyabatik bir süreçte basınç ve hacim

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.6K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır