KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

Hasonló dokumentumok
KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

ATMH A: / A: / A: / B: / B: / B: / HŐTAN ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA Munkaidő: 150 perc. Dátum: Tisztelt Vizsgázó! Pontszám: SZ: J.V.: i.j.v.

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

MŰSZAKI TERMODINAMIKA Feladatgyűjtemény

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

BME Energetika Tanszék

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

A vizsgaérdemjegy: elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5)

Hőtan I. főtétele tesztek

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

Termodinamika. Belső energia

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

BME Energetika Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Feladatlap X. osztály

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

Légköri termodinamika

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

A termodinamika törvényei

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

Termodinamika (Hőtan)

FELADATGYŰJTEMÉNY ÉS SEGÉDLET A MŰSZAKI HŐTAN I. (TERMODINAMIKA) C. TÁRGYHOZ

BME Energetika Tanszék

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Kovács Viktória Barbara Laza Tamás Ván Péter. Hőközlés.

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

TERMODINAMIKA GYAKORLATI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS SEGÉDLET HALLGATÓI VÁLTOZAT

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

HŐTAN ZÁRTHELYI BMEGEENATMH. Név: Azonosító: Helyszám: K -- I. 24 II. 34 III. 20 V. 20 ÖSSZ.: Javította: Adja meg az Ön képzési kódját!

1. Mi a termodinamikai rendszer? Miben különbözik egymástól a nyitott és a zárt termodinamikai

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből december 8. Hővezetés, hőterjedés sugárzással

Termodinamikai bevezető

6. Termodinamikai egyensúlyok és a folyamatok iránya

1. feladat Összesen 21 pont

Digitális tananyag a fizika tanításához

Követelmények: f - részvétel az előadások 67 %-án - 3 db érvényes ZH (min. 50%) - 4 elfogadott laborjegyzőkönyv

Hőtan 2. feladatok és megoldások

MŰSZAKI HŐTAN II. (HŐKÖZLÉS) ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA

Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Fizika minta feladatsor

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 2.

Mérnöki alapok 8. előadás

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Termodinamika. 1. rész

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK. Hőtan. Gyakorlati feladatok gyűjteménye és Segédlet

A van der Waals-gáz állapotegyenlete és a Joule Thompson-kísérlet Kiegészítés fizikus hallgatók számára

A szuperkritikus metán hőtani anomáliáinak vizsgálata. Katona Adrienn Energetikai mérnök BSc hallgató

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

A TERMODINAMIKA I. AXIÓMÁJA. Egyszerű rendszerek egyensúlya. Első észrevétel: egyszerű rendszerekről beszélünk.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 20.

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

(2006. október) Megoldás:

I. kérdéscsoport: Termodinamikai modellek

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

Termodinamika. Tóth Mónika

1. feladat Összesen 17 pont

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

HŐTAN PÉLDATÁR KIEGÉSZÍTÉS

1. feladat Összesen 25 pont

Ideális gáz és reális gázok

21. A testek hőtágulása

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

Vegyipari technikus. Tájékoztató

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:..

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre:

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Átírás:

ENERGEIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK ANSZÉK A vastagon bekeretezett részt vizsgázó tölti ki!... név (a személyi igazolványban szerelő módon) HELYSZÁM: Hallgatói azonosító (NEPUN): KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00 isztelt Vizsgázó! MŰSZAKI HŐAN I. (ERMODINAMIKA) ÍRÁSBELI VIZSGA 2002. december 18. Munkaidő: 150 erc H1 A Műszaki Hőtan tárgy vizsgája alavetően két írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli további három az alakérdéseket tartalmazó A, az alavető összefüggéseket számon kérő B és az összetett számítási feladatokat tartalmazó C részből áll. Az egyes írásbeli vizsgarészek megválaszolásánál az adott helyen feltüntetett útmutatás szerint járjon el! Minden beadott lara írja fel a nevét, hallgatói azonosítóját és a feladat betűjelét és számát! Érvénytelennek tekintjük azon hallgatók vizsgadolgozatait, amelyekből megállaítható az együttműködés vagy a nem engedélyezett segédeszközök használata. A vizsgán csak azok a segédletek használhatók, melyek a megoldáshoz feltétlenül szükségesek. Erről a felügyelőtanárok adnak felvilágosítást. A megoldást tartalmazó laokat helyezze ebbe a feladatlaba, és ne hajtsa össze! A formai követelmények be nem tartása a vizsgadolgozat érvénytelenségét vonja maga után! Az eredményes vizsga szükséges feltétele az A és B részre előírt minimumkövetelmények teljesítése! Eredményes munkát kívánunk! ÍRÁSBELI: A BÍRÁLÓ ÖLI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: Pontszám: Az írásbeli rész eredménye alaján megajánlott érdemjegy (tegyen -et a megfelelő -be): elégtelen (1) 40 ont alatt felt. elégséges (2) 40,1..50 ont A Bíráló(k) megállaítása szerint: A vizsga eredménytelen, a vizsgaérdemjegy elégtelen(1), mivel össz-ontszáma nem éri el a 40 ontot vagy nem teljesítette az A és B részre vonatkozó minimumkövetelményeket. elégséges (2) 50,1..60 ont Szóbeli vizsgán módosíthatja a megajánlott érdemjegyet. Ha ontszáma 50-nél kevesebb volt, legfeljebb közees(3) érdemjegyet szerezhet. Szóbeli nélkül az érdemjegy elégtelen(1). közees (3) 60,1..72,5 ont jó (4) 72,6..85 ont Kiegészítő szóbeli vizsga javasolt, ahol az írásbeli alaján megajánlott érdemjegy korlátlan mértékben javítható (rontható is). Szóbeli nélkül a megajánlott érdemjegy válik véglegessé. jeles (5) 85 ont felett Az írásbeli eredménye alaján megajánlott érdemjegy, ha azt a vizsgázó elfogadja, véglegesnek tekinthető. A vizsgaérdemjegy: elégtelen (1) elégséges (2) közees (3) jó (4) jeles (5)... Vizsgáztató

A ALAPVEŐ ELMÉLEI KÉRDÉSEK A Döntse el, hogy az alábbi állítások közül mely igaz és mely hamis. Választásait a mellékelt laon jelölje. A választ megjelölni a választíus előtt található körben, kék vagy fekete színnel író tollal (tintával) tett két egymást metsző vonallal lehet. Például: vagy. Minden ettől eltérő módú jelölés érvénytelen. Javítási lehetőség nincs. (Kérjen ótlaot a készlet erejéig!) Minden érvényes jelölésű helyes válasz 1 ont, minden helytelen válasz vagy érvénytelen jelölés 0 ont. Az eredményes vizsga szükséges feltétele, hogy az ebben a részben szerezhető 20 ontból legalább 10 ontot elérjen! Állítás egyen ide -et, ha Ön e rész alól felmentett: RÉSZMUNKAIDŐ: 30 PERC 1. Az extenzív állaothatározók csak egyensúlyi rendszerben értelmezhetők. 2. Az extenzív állaothatározók megmaradók. 3. Egy egyensúlyban lévő egykomonensű rendszerben a fajlagos extenzív állaothatározók fázisonként azonos értékűek. 4. Egy termodinamikai rendszer egyértelműen megadható intenzív állaothatározókkal. 5. A munka nem állaotjelző. 6. Az adiabatikus állaotváltozás munkája meghatározható a rendszer folyamat előtti és utáni állaotának ismeretében. 7. A hő a termikus kölcsönhatáshoz tartozó extenzív mennyiség. 8. A nyitott rendszer tömegtartó (állandó tömegű) rendszer. 9. A termodinamikai rendszer legvalószínűbb állaotában az entróia maximális. 10. Az entalia definíció szerint: HU+V, ahol U a rendszer belső energiája, a nyomása és V a térfogata. 11. A zárt rendszer határfelületén felléő energiaáramok ismeretében meghatározható a rendszer energiájának megváltozása. 12. Reverzibilis állaotváltozás csak kvázistatikus lehet. 13. Az azonos belső hatásfokú fokozatokból álló többfokozatú komresszor eredő hatásfoka kisebb, mint egy fokozat belső hatásfoka és megegyezik a fokozati hatásfokok szorzatával. 14. Az izochor fajhő kisebb, mint az izobár fajhő. 15. A tiszta anyagok ún. kritikus ontjához közeledve a gőz fázis sűrűsége tart a vele egyensúlyban lévő folyadék fázis sűrűségéhez. 16. A többkomonensű többfázisú rendszer addig nem lehet egyensúlyban, amíg a rendszeren belüli kölcsönhatások eredményekéen a fázisok száma a szabadsági fokok számával azonos nem lesz. 17. A kvázistatikus fojtásos állaotváltozás reverzibilis. 18. Irreverzibilis állaotváltozás esetén a rendszer és környezete együttes entróiája növekszik. 19. A harmatonti hőmérséklet a nedves levegő azon hőmérséklete, melyre azt lehűtve, a hűtőfelületen a levegő nedvességtartalma kicsaódik. 20. Az ideális gázelegy alkotóinak arciális térfogatát összegezve a gázelegy teljes térfogatát kajuk eredményül.

B ALAPVEŐ SZÁMÍÁSI FELADAOK B Az alavető számítási feladatok megoldásait külön laokon folytatólagosan dolgozza ki, de a laoknak csak egyik oldalára írjon (egy lara több feladat megoldása is kerülhet)! Minden lara írja fel a nevét és a hallgatói azonosítóját! A megoldásokat egymástól jól láthatóan (l. a la teljes szélességében húzott vonallal) válassza el! Az áttekinthetetlen megoldásokat az értékelésnél nem vesszük figyelembe. A feladatok megoldása során minden esetben tüntesse fel a felhasznált összefüggéseket, usztán az eredmények közlése nem elegendő! Egy megoldást akkor tekintünk teljesnek, ha helyes(ek) az alkalmazott összefüggés(ek) és helyes(ek) az eredmény(ek) is. Abban az esetben, ha helyes nélkül közöl eredményt (ide értve a helyes eredményt is) az adott feladatra 2 ont jár. A táblázatban a helyes és teljes megoldást, Ö a helyes összefüggést és H az összefüggés hiányát vagy a felírt összefüggés hibás voltát jelenti. Az eredményes vizsga szükséges feltétele, hogy az ebben a részben szerezhető 25 ontból legalább 12 ontot elérjen! egyen ide -et, ha Ön e rész alól felmentett: RÉSZMUNKAIDŐ: 30 PERC Feladat Ö H 1. A 0,2 m 3 térfogatú merev falú tartályban található, kezdetben 5 bar nyomású és 22 C hőmérsékletű állandó fajhőjű ideális gáz { κ 1,4, R 287 J/(kg K)} a nasütés hatására 55 C-ra melegedett. Mekkora a gáz nyomása ebben az állaotban? Mennyivel változott meg a belső energiája, entaliája és entróiája? 2. Egy 15 kg tömegű ideális gázkeverék, melynek nyomása 5 bar, 80 térf.% N2 és 20 térf % O2 gázból áll. Az N2 molekulatömege 28 kg/kmol, az O2 gázé 32 kg/kmol, az univerzális gázállandó: R 8314,4 J/(kmol K). 10 2..8 0 4 1..3 0 Mekkora az egyes alkotók arciális nyomása? 3. Egy légkomresszorba 100 kpa nyomású, 280 K hőmérsékletű és 0,2 kg/s tömegáramú levegő érkezik és azt 600 kpa nyomáson és 400 K hőmérsékleten hagyja el. A komresszor a környezetének fajlagosan 16 kj/kg hőt ad le. A levegőt tekintse állandó fajhőjű ideális gáznak, melyre: adiabatikus kitevő 1,4, secifikus gázállandó 287 J/(kg K). Mekkora a komresszor teljesítmény igénye? 4. Egy fordított CARNO-körfolyamat szerint működő hűtőgé a hűtött térből 40 kw hőáramot von el, miközben a környezetnek 45 C hőmérsékleten 50 kw hőteljesítményt ad le. Mekkora a hőelvonás hőmérséklete? 6 2..5 0 5 1..4 0

C ÖSSZEE SZÁMÍÁSI FELADAOK C A számítási feladatok kidolgozásánál a következőket tartsa szem előtt: Ügyeljen az áttekinthető és világos munkára. Minden feladat megoldását külön, A/4 méretű, fehér színű laon, kék vagy fekete tintával írva készítse el, minden lara írja fel a nevét és a feladat jelét, továbbá a laoknak csak az egyik oldalára írjon! Ha egy feladat megoldását újra kezdi/folytatja, azt minden esetben egyértelműen jelölje! Ha egy feladat megoldását vagy annak egy részét áthúzza, azt mindenkéen érvénytelennek tekintjük. Az áttekinthetetlen válaszokat az értékelésnél nem vesszük figyelembe. A eredmények közlésénél ne feledkezzen el a mértékegységek feltüntetéséről! Nem fogadjuk el a feladat megoldását, ha a leírtakból nem derül ki egyértelműen a megoldáshoz vezető út, ha a helyes mértékegységek nincsenek feltüntetve, ill. ha a feladat megoldása során súlyos elvi hibát követett el. Nem jár részont a mértékegység nélkül feltüntetett számítási eredményekért. C/1. FELADA [20 PON] Egy tökéletesen hőszigetelt tartályban 0,5 bar és 25 C hőmérsékletű állandó fajhőjű ideális gáz van. 1 Határozza meg a tartályban kialakuló átlaghőmérsékletet, ha abba a 1 bar és 25 C hőmérsékletű a tartályban lévővel azonos, állandó fajhőjű ideális gáz beáramlik! Az ideális gázra: κ 1,39. (A tartály hőkaacitása és a beáramló gáz mozgási energiája elhanyagolható, a folyamat gyorsan végbemegy) C/2. FELADA [28 PON] Egy JOLUE-BRAYON-féle gázturbina körfolyamat (a helyettesítő körfolyamat) 87,5% belső hatásfokú komresszora 100 kpa nyomású és 15 C hőmérsékletű levegőt szív be és azt adiabatikusan eredeti nyomásának 16 szorosára komrimálja. Az égőteret 16 bar nyomású és 1150 C hőmérsékletű füstgáz hagyja el. A 94,7% belső hatásfokú turbinában a füstgáz 100 kpa nyomásig exandál adiabatikusan. A levegő és a füstgáz anyagjellemzői: adiabatikus kitevő: 1,4, izobár fajhő: 1004,5 J/(kg K). Ábrázolja a körfolyamatot s diagramban! Számítsa ki a körfolyamat fajlagos munkáját, a be- és elvezetett hőmennyiségeket, valamint a termikus hatásfokot! Adja meg az e körfolyamattal egyenértékű CARNO-körfolyamat aramétereit! C/3. FELADA [12 PON] Egy közeg köbös hőtágulási együtthatója β 0,00268 1/K és izotermikus komresszibilitási tényezője χ 10 10 m 2 /N. A közeget, melynek nyomása 10 bar, hőmérséklete 100 C, állandó térfogaton 101 Cra melegítenek. Határozza meg a felmelegített közeg nyomását! h v v. Segítségül: ( ) 1 v és ( ) β és χ áll. áll v 1 v v t 1 s és c ( ) és ( ) áll. 2 t 2 s v. áll. áll

A RÉSZ: MŰSZAKI HŐAN I. (ERMODINAMIKA) ÍRÁSBELI VIZSGA 2002. DECEMBER 18. JAVÍÁSI ÉS ÉRÉKELÉSI UASÍÁS AZ ÁLLÍÁSOK SORRENDJÉBEN: IHIHI IHHII IIHII HHIHI B RÉSZ: Megoldás V 1. m 1 1,1805 kg R 1 2 5,559 bar 2 1 1 U mc ( ) 27,95 kj v 2 1 H κ U 39,13 kj 2 S mcv ln 89,77 J/K 1 Ni Vi 2. A térf. % azonos a mólaránnyal: yi N V A DALON-törvény szerint a arciális nyomás: y Ennek megfelelően: N 2 4 bar és O2 1 bar. 3. Az I. főtétel: H H Q + P mc ( ) mq + P ki be ki be A hőelvonás miatt: kg 3 J Q m q 0,2 16 10 3,2 kw s kg P mc ( ) Q 27,308 kw ki be Q el Qel 4. ε 4. W Qle Qel el ε ε el le ε+ le el 1 254,52 K ( 18,63 C) i i

C/1. FELADA [MEGOLDÁS] A feladatot nyitott rendszerre vezetjük vissza (lásd az ábrát)! A folyamat végén a tartályban lévő közeg belső energiája megegyezik a tartályban eredetileg lévő közeg belső energiájának, valamint beléő közeg által hozott energia összegével. A hozott energia edig nem más, mint a beléő közeg belső energiája + a V szorzat + a kinetikus energia. Esetünkben ez utóbbit elhanyagoljuk, így a hozott energia tulajdonkéen a beléő közeg entaliája. Q0 W0 m 2 A tartályban lévő közeg belső energiája:u1 u 1m 1, melyet a beáramló közeg U2 u 2m 2 belső energiája és a W m v beléési munka növel, azaz a beáramlási folyamat végén a tartályban lévő be 2 2 2 közeg belső energiája: U3 m3u3 U1 + U2 + W be. 3 ont Az entalia H U + V definíciójából következik, hogy H2 U2 + 2V2 U2 + W be. 2 ont Így felírható, hogyu3 U 1 H 2. 2 ont V Mivel ideális gázra igaz, hogy U m c és H mc és a jelen folyamat tömegmérlege: m3 m1 + m 2, továbbá az ideális gáz állaotegyenletéből: m Mindezek alaján V R. 3 ont mc 3 V3 mc 1 V1 ( m3 m1) c 2, 3 ont Felhasználva, hogy R κr c V és c κ 1 3 ont κ 1 V 3 R V 1 R V 3 V 1 κr 3 1 κ 1 κ 1 2. R R R R κ 1 3 1 3 1 Az egyszerűsítéseket elvégezve: 4 ont κ 3 1 3 1 2. 3 ont 3 1 Mivel 1 és a tartályban lévő levegő véghőmérsékletére adódik, hogy 3 2 3 2 κ2 346,8 K. (73,65 ). 2 ont 1 1+ ( κ 1) 2 C/1. feladat mindösszesen: 25 ont

C/2. FELADA [MEGOLDÁS] A diagramnak kellően recíznek kell lennie! 1600 1600 kpa 1400 3 100 kpa hőmérséklet,, K 1200 1000 800 600 2* s A 4* Komresszió: Exanzió: 400 200 0 1 s B 0 500 1000 fajlagos entróia, s, J/(kgK) κ 1 κ 1500 2000 5 ont 2 1 r 636,3 K; 2 ont + η 2* 1 3 4 κ 1 r κ 2 1 K 686,0 K. 2 ont 644,5 K; 2 ont η ( ) 686,8 K. 2 ont 4* 3 3 4 A fajlagos bevezetett hőmennyiség: q c ( ) 740,4 kj/kg. 2 ont be 3 2* A fajlagos elvezetett hőmennyiség: q c ( ) 399,4 kj/kg. 2 ont el 4* 1 A fajlagos munka: w qbe q el 341,0 kj/kg. 2 ont A termikus hatásfok: η w 0,4606. 2 ont q be Az egyenértékű CARNO-körfolyamat araméterei: entróiakülönbség és átlaghőmérsékletek. A fajlagos entróiaváltozások (izobár folyamatok) [csak az egyik kell]: s c A ln 3 2* 4* 733 J/(kgK); sb c ln 870,95 J/(kgK). 3 ont A hőbevezetési és elvezetési átlaghőmérsékletek a vonatkoztatási entróiakülönbség függvényei. be qbe s x qel s Csak az egyik változat szükséges! el x A eset ( s A ) B eset ( s B ) 1010,15 K 850,16 K 544,88 K 458,58 K 1 4 ont C/2. feladat mindösszesen: 28 ont

C/3. FELADA [MEGOLDÁS] A nyomást tekintsük kétváltozós függvénynek. E függvény megváltozása (teljes differenciálja): d d + v v ( v, ) dv. (*) 3 ont ekintve, hogy a folyamat izochor, így dv0. Kétváltozós függvények arciális deriváltjaira igaz, hogy v ( ) ( ) 1 v v 1 v felhasználva még, hogy ( ) β v és β ebből következik, hogy ( ) 1 v χ v 2 ont. 2 ont χ v β Ezt a (*) jelű egyenletbe írva: d d. 2 ont χ β Integrálás és rendezés után: 0 + ( 0) 1080 bar. 3ont χ C/3. feladat mindösszesen: 12 ont