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物理代写|热力学作业代写THERMODYNAMICS代考|ME042Z1 What is the First Law of Thermodynamics?

如果你也在 怎样代写热力学Thermodynamics ME042Z1这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。热力学Thermodynamics的发展源于提高早期蒸汽机效率的愿望,特别是通过法国物理学家萨迪-卡诺(1824年)的工作,他认为发动机的效率是可以帮助法国赢得拿破仑战争的关键。苏格兰-爱尔兰物理学家开尔文勋爵在1854年首次提出了热力学的简明定义,其中指出:”热力学是关于热与作用在身体相邻部分之间的力的关系,以及热与电的关系的课题。”

 热力学Thermodynamics在热力学中,大型物体集合体之间的相互作用被研究和归类。这方面的核心是热力学系统及其周围环境的概念。一个系统是由粒子组成的,其平均运动定义了它的属性,而这些属性又通过状态方程相互关联。属性可以结合起来表达内能和热力学势,这对确定平衡和自发过程的条件很有用。

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物理代写|热力学作业代写THERMODYNAMICS代考|What Is the Statement of the First Law?

The First Law says that energy balances do not contain a source term. For a closed system without the influence of potential or kinetic energy, the First Law is thus written as shown in Equations $1.43$ and 1.48. (These equations are restricted to closed systems but remain valid for reactive systems.) This means that energy cannot be created inside the system nor destroyed. It is therefore also impossible to invent a perpetual motion machine, because that would need to constantly create energy from nothing. A very clear example of the application of the First Law in the form of Equation $1.43$ is given in Question 1.6.2.

物理代写|热力学作业代写THERMODYNAMICS代考|How Are Changes in Thermodynamic Energy Linked to Measurable State Variables?

In many cases, the state functions internal energy and enthalpy need to be linked to the variables defining the state of the system to make them useful. The number of variables that must be specified is given by the phase rule (see Question 4.1.2) and amounts to two plus the number of compounds in a homogeneous mixture without chemical reactions. A reasonable choice of variables might be: Temperature, volume or pressure, and the number of moles of each constituent. The changes of these variables may then be linked to the change of thermodynamic energy by a total differential (Question 1.10.1)
$$
\mathrm{d} U=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right){V, n{\mathrm{B}}} \mathrm{d} T+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right){T, n{\mathrm{B}}} \mathrm{d} V+\sum_{\mathrm{B}}\left(\frac{\partial U}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right){T, V, n{i+\mathrm{B}}} \mathrm{d} n_{\mathrm{B}} .
$$
The partial derivatives of internal energy with respect to temperature and volume and with respect to the number of moles of the different constituents of the mixture must be determined experimentally by introducing changes in temperature, volume and mole number and measuring the change in $U$ based on heat or electrical work exchanged.
It should be emphasized that this type of equation is not a balance. It is just a purely mathematical formalism to relate the change of a state function to the changes of the state variables it depends on.
A similar total differential may be written for enthalpy
$$
\mathrm{d} H=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right){p, n{\mathrm{B}}} \mathrm{d} T+\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right){T, n{\mathrm{B}}} \mathrm{d} p+\sum_{\mathrm{B}} H_{\mathrm{B}} \mathrm{d} n_{\mathrm{B}},
$$
where $H_{\mathrm{B}}$ stands for the partial molar enthalpies of the various compounds $\mathrm{B}$.

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热力学代考

物理代写|热才学作业代写THERMODYNAMICS代考|What Is the Statement of the First Law?


第一定律说能量平衡不包含源项。对于没有势能或动能影响的封闭系统,第一定律因此写 成方程所示1.43和 1.48。(这些方程仅限于封闭系统,但对反应系统仍然有效。)这意 味着能量不能在系统内部产生也不能被破坏。因此,发明永动机也是不可能的,因为这需 要不断地从无到有地创造能量。以方程形式应用第一定律的一个非常清楚的例子 $1.43$ 在问 题 1.6.2 中给出。


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在许多情况下,状态函数内部能量和焓需要与定义系统状态的变量相关联,以使其有用。 必须指定的变量数量由相位规则 (见问题 4.1.2) 给出,等于 2 加上没有化学反应的均匀 混合物中的化合物数量。变量的合理选择可能是:温度、体积或压力,以及每种成分的摩 尔数。然后这些变量的变化可以通过总微分与热力学能量的变化联系起来 (问题 1.10.1)
$$
\mathrm{d} U=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right) V, n \mathrm{Bd} T+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right) T, n \mathrm{Bd} V+\sum_{\mathrm{B}}\left(\frac{\partial U}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right) T, V, n i+\mathrm{Bd} n_{\mathrm{B}}
$$
内能相对于温度和体积以及相对于混合物不同成分的摩尔数的偏导数必须通过引入温度、 体积和摩尔数的变化并测量在 $U$ 基于交换的热量或电功。
应该强调的是,这种类型的方程式不是平衡的。将状态函数的变化与其所依赖的状态变量 的变化联系起来只是一种纯粹的数学形式。
类似的总微分可以写成唅
$$
\mathrm{d} H=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right) p, n \mathrm{Bd} T+\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right) T, n \mathrm{Bd} p+\sum_{\mathrm{B}} H_{\mathrm{B}} \mathrm{d} n_{\mathrm{B}}
$$
在哪里 $H_{\mathrm{B}}$ 代表各种化合物的偏摩尔焓 $\mathrm{B}$.

物理代写|热力学作业代写Thermodynamics代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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