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Termodinamica 1a parte

Scienza alla base della produzione di lavoro e calore da combustibili.

Combustibili ⇒ Calore ⇒ Lavoro ⇒ energia elettrica.

Rendimento: più grandezza rapporto l'abbia del lavoro utile prodotto.

Non avviene ovviamente solo produzione di calore, anche di freddo, tramite cicli termodinamici inversi.

Energia elettrica ⇒ Lavoro ⇒ trasferisce il calore da dentro a fuori il frigorifero.

Come nel "ciclo di frigoriferi e condizionatori".

Grandezze fisiche

Le grandezze fisiche da usare di più sono:

  • Lavoro = Forza/spostamento joule
  • Potenza = (Lavoro/tempo) watt
  • Energia
  • Pressione = Forza/Area Pa
  • Massa kg

Con macchine caratterizzate da motori capaci di compiere lavoro trasformando un tipo di energia in un altro, otteniamo con la prima definizione di rendimento:

rendimento utile = energia utile in uscita / energia in entrata

energia utile = energia da ricercare e utilizzata nel processo per cui brucia combustibile.

L'energia si misura con sempre rapporto dell'energia in entrata.

Termodinamica: 1a parte

Scienza alla base della produzione di lavoro e produrre da combustibili.

Combustibili ⇒ Calore ⇒ Lavoro ⇒ Energia elettrica.

Rendimento = Proporzione rapporto rispetto al lavoro utile prodotto.

Non vivere ovviamente solo produzione di calore, anche di freddo, tramite cicli termodinamici inversi.

Energia elettrica ⇒ Lavoro ⇒ Trasferire il calore da dentro a fuori il frigorifero.

Come nel ciclo di frigoriferi e condizionatori.

Grandezze fisiche che usiamo

Le grandezze fisiche che usiamo di più sono:

  • Lavoro = Forza
  • Potenza = (Lavoro/tempo)
  • Energia.

Con macchine caratterizzate da motori capaci di compiere lavoro trasformando un tipo di energia in un altro, otteniamo con la prima definizione di rendimento:

rendimento = energia utile in uscita/energia in entrata

energia utile = energia che riesce a utilizzarsi nel processo per cui brucia combustibili.

Le energie si rispetta sono sempre maggiori quelle entrate in uscita.

Richiamo unità di misura

Dobbiamo assicurarci che le equazioni devono risultare dimensionalmente omogenee.

Tabelle unità di misura

  • Lunghezza: m
  • Massa: kg
  • Tempo: s
  • Corrente: A
  • Temperatura: K (Kelvin, 273,15 °C)
  • Quantità di materia: mol
  • Volume: m3
  • Densità: kg/m3
  • Pressione: 1 Pa o 1 bar = 105 Pa

Non confondere la pressione atmosferica espressa uguale ma con valori diversi.

Kelvin

K è la frazione 1/273,15 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

Fattori moltiplicativi

  • Kilo: 103
  • Meg: 106
  • Giga: 109
  • Ter: 1012

Errori di misura

  • Sistematici: Con legge fissa, dovuti a errori strumenti
  • Grossolani: Omissioni, inversioni di numeri, errori di lettura
  • Accidentali: Dovuti al ricontrollo del risultato, senza calcolatori

Richiamo unità di misura

Dobbiamo assicurarci che le equazioni devono risultare dimensionalmente omogenee.

Tabelle unità di misura

  • Lunghezza: m
  • Massa: kg
  • Tempo: s
  • Corrente: A
  • Temperatura: K (Kelvin, 273,15 °C)
  • Quantità di materia: mol
  • Volume: m3 dm3: 1 Litro
  • Pressione: 1 Pa = 1 [bar] = 105 Pa
  • Kelvin = la frazione 1/23716 della (temperatura) termodinamica del punto triplo dell'acqua

Fattori moltiplicatori

  • Kilo: 103
  • Mega: 106
  • Giga = 109
  • Tera = 1012

Errori di misura

  • Sistematici: Con legge fisica dovuti a scarsi beni conduttivi
  • Grossolani: dovuti - [nome] inversioni delle varie corrente reali
  • Accidentali: casuali - dovuti a incremento Bene [tempi] L misure

Varianza

Varianza: σx,n2 = Σ ((xi - M(n))2) / n

Per variabili continue se la distribuzione è densità di probabilità.

Con una gaussiana, si può definire

V = (x - μ) / σ

dove σ = scarto quadratico da definire la probabilità di trovare x in un intervallo di scarto unitario da M.

Caratteristiche strumenti di misura

Accuratezza: scarto comune che senza il confronto i valori sono troppo pesanti.

Precisione: se ... ( ...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lapo_Loca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisica Tecnica Industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Milazzo Adriano.
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