Zusammenfassung
Die bisherige Betrachtung der Zustände von Gasen und Dämpfen setzte ruhende Stoffe voraus. Befindet sich das Medium in Bewegung, so müßte man die Geräte zur Messung von Zustandsgrößen (Thermometer, Barometer usw.) sich mit dem Strom fortbewegt denken, etwa wie mit einem Freiballon in der Atmosphäre, um alle Zustandsgrößen in gleicher Weise definieren und messen zu können wie in einem ruhenden Gas. Zur Kennzeichnung der Strömung braucht man Größe und Richtung der Geschwindigkeit an jeder Stelle des Feldes.
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Literatur
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Wenn Reibung im Arbeitsmittel auftritt, verläuft ein Vorgang ohne äußere Wärmezufuhr, also ein im wörtlichen Sinne adiabater Vorgang unter Zunahme der Entropie. Wir bezeichnen deshalb den verlustlosen Fall besser als isentrop.
Die Darstellung einer nichtumkehrbaren Zustandsänderung mit örtlich verschiedenen Zuständen durch eine Kurve ist, wie auf S. 189 ausgeführt, nur insofern möglich, als die Punkte der Kurve in jedem Augenblick Mittelwerte der Zustands-größen bezeichnen.
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In diesen Koordinaten hat die Zustandsgieichung des vollkommenen Gases die einfache Form πν = τ. Vgl. S. 39.
Die Koordinate v hat natürlich nichts mit dem spezifischem Volum v zu tun.
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Schmidt, E. (1963). Strömende Bewegung von Gasen und Dämpfen. In: Einführung in die Technische Thermodynamik und in die Grundlagen der chemischen Thermodynamik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-25915-3_13
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