Oggetto — Dispositivo che converte calore in lavoro operando su un ciclo.
Presente nei capitoli
12
Atomi collegati
35 atomi collegati.
10 Trasformazioni irreversibili e bilancio energetico
11 Entropia
- Entropia in un ciclo irreversibile
- Esercizio svolto — lavoro massimo dal caffè che si raffredda
- Ferro raffreddato: lavoro massimo
- Il raffreddamento reversibile del caffè
- Macchina a un solo serbatoio
- Motore di Carnot: ΔS dell’universo
12 Cicli e macchine termiche
- Che cos’è una macchina termica
- Esercizio svolto — ciclo di Carnot semplificato
- I cicli nominati
- Problema — Bilanci di un ciclo
- Problema — Carnot rispetto agli altri cicli
- Problema — Ciclo di Carnot monoatomico (400-250 K)
- Problema — Ciclo di Carnot nel piano T-S
- Problema — Disegnare un ciclo di Carnot (motore e frigorifero)
- Problema — Entropia in un ciclo di Carnot
- Problema — Lavoro utile per 1000 J assorbiti
- Problema — Macchina di Stirling
- Problema — Motore a benzina realistico (Otto vs Carnot)
- Problema — Perché i motori vanno ad alta temperatura
- Problema — Potenza di una centrale a carbone
- Problema — Ranking di quattro macchine di Carnot
- Problema — Ranking di quattro macchine di Carnot (2)
- Problema — Ranking di tre macchine di Carnot
- Problema — Rendimento da calori scambiati (800-600 J)
- Problema — Rendimento del ciclo Brayton
- Problema — Rendimento del ciclo Diesel
- Problema — Rendimento del ciclo Otto
- Problema — Rendimento di una macchina reale (4000-3000 J)
- Problema — Rendimento e lavoro di Carnot (500-300 K)
- Problema — Rendimento massimo di Carnot (500-300 K)
- Problema — Temperatura minima di una centrale
- Problema — Una macchina troppo efficiente
- Problema — Vero o falso su macchine e frigoriferi
- Proprietà di un ciclo
Object — Device that converts heat into work by operating on a cycle.
Present in chapters
12
Linked atoms
35 linked atoms.
10 Irreversible transformations and energy balance
11 Entropy
- Entropy in an irreversible cycle
- Worked exercise — maximum work from cooling coffee
- Cooled iron: maximum work
- The reversible cooling of coffee
- Engine with a single reservoir
- Carnot engine: ΔS of the universe
12 Cycles and heat engines
- What is a heat engine
- Worked exercise — simplified Carnot cycle
- The named cycles
- Problem — Balances of a cycle
- Problem — Carnot compared with other cycles
- Problem — Monatomic Carnot cycle (400–250 K)
- Problem — Carnot cycle in the T–S plane
- Problem — Sketching a Carnot cycle (engine and refrigerator)
- Problem — Entropy in a Carnot cycle
- Problem — Useful work for 1000 J absorbed
- Problem — Stirling engine
- Problem — Realistic petrol engine (Otto vs. Carnot)
- Problem — Why engines run at high temperature
- Problem — Power of a coal-fired power plant
- Problem — Ranking four Carnot engines
- Problem — Ranking four Carnot engines (2)
- Problem — Ranking three Carnot engines
- Problem — Efficiency from exchanged heats (800–600 J)
- Problem — Efficiency of the Brayton cycle
- Problem — Efficiency of the Diesel cycle
- Problem — Efficiency of the Otto cycle
- Problem — Efficiency of a real engine (4000–3000 J)
- Problem — Carnot efficiency and work (500–300 K)
- Problem — Maximum Carnot efficiency (500–300 K)
- Problem — Minimum temperature of a power plant
- Problem — An engine that is too efficient
- Problem — True or false about engines and refrigerators
- Properties of a cycle