1. На какую предельную высоту вручную можно по-
нять воду поршневым жидкостным насосом (е
рис. 142) при нормальном атмосферном давлении?
2. На какую наибольшую высоту вручную можно под
нять спирт, ртуть поршневым жидкостным насоси
(см. рис. 142) при нормальном атмосферном давле
нии?
Объясните принцип работы поршневого жидкости
го насоса с воздушной камерой (рис. 143), где
поршень, 2 - всасывающий клапан, 3 — нагнета
тельный клапан, 4 - воздушная камера, 5 - рук
ятка.
какую роль играет в этом насосе воздушная
Можно ли поднять этим насосом воду стал
большей 10,3 м?
Термодинамическая энтропия {\displaystyle S}, часто именуемая энтропией, — физическая величина, используемая для описания термодинамической системы, одна из основных термодинамических величин. Энтропия является функцией состояния и широко используется в термодинамике, в том числе технической (анализ работы тепловых машин и холодильных установок) и химической (расчёт равновесий химических реакций.
Если в некоторый момент времени энтропия замкнутой системы отлична от максимальной, то в последующие моменты энтропия не убывает — увеличивается или в предельном случае остается постоянной.
Закон не имеет физической подоплёки, а исключительно математическую, то есть теоретически он может быть нарушен, но вероятность этого события настолько мала, что ей можно пренебречь.
Так как во всех осуществляющихся в природе замкнутых системах энтропия никогда не убывает — она увеличивается или, в предельном случае, остается постоянной — все процессы, происходящие с макроскопическими телами, можно разделить на необратимые и обратимые.
Под необратимыми подразумеваются процессы, сопровождающиеся возрастанием энтропии всей замкнутой системы. Процессы, которые были бы их повторениями в обратном порядке — не могут происходить, так как при этом энтропия должна была бы уменьшиться.
Обратимыми же называют процессы, при которых термодинамическая энтропия замкнутой системы остается постоянной. (Энтропия отдельных частей системы при этом не обязательно будет постоянной.)