
Фиг. 44.7. Машина В заставляет работать обратимую машину А в обратном направлении.
Обладая работой W , можно запустить машину А в обратном направлении, ведь это — обратимая машина. При этом она поглотит какое-то количество тепла из резервуара с температурой Т 2 , но зато вернет тепло Q 1 резервуару при температуре Т 1 . Каков чистый результат этого двойного цикла? Мы вернули все к исходному состоянию и совершили дополнительную работу W '- W . Дело свелось к тому, что мы извлекли энергию из резервуара с температурой Т 2 ! Тепло Q 1 , взятое из резервуара с температурой T 1 , было аккуратно возвращено. Раз это тепло все равно возвращается, то в качестве резервуара с температурой Т 1 можно взять что-нибудь поменьше океана и заключить это устройство внутрь составной машины А + В. Чистым результатом цикла такой машины будет изъятие из резервуара при температуре Т 2 тепла W '- W и превращение его в работу. Но извлечение полезной работы из резервуара при неизменной температуре без других изменений запрещается постулатом Карно. Этого нельзя сделать. Таким образом, не существует таких машин, которые извлекли бы некоторое количество тепла из резервуара при температуре Т 1 , возвратили бы какую-то его часть при температуре Т 2 и совершили большую работу, чем обратимая машина, работающая при тех же самых температурных условиях.
Предположим теперь, что машина В тоже обратима. Тогда, конечно, не только W ' не больше W , но и W не больше W ' . Чтобы доказать это, надо просто обратить предыдущие аргументы. Итак, если обе машины обратимы, то они должны производить одинаковую работу, и мы пришли к блестящему выводу Карно: если машина обратима, то безразлично, как она умудряется превращать тепло в работу. Произведенная машиной работа, если только машина поглощает определенное количество тепла при температуре Т 1 и возвращает какую-то его часть при температуре Т 2 , не зависит от устройства машины. Так уж устроен мир, и от частных свойств машины это не зависит.
Если бы мы нашли закон, определяющий работу, совершаемую при изъятии тепла Q 1 при температуре Т 1 и возвращении части этого тепла при температуре T 2, то эта величина была бы универсальной постоянной, не зависящей от свойств вещества. Конечно, если нам известны свойства какого-нибудь вещества, мы можем вычислить интересующую нас величину. После этого мы будем вправе заявить, что все остальные вещества, если с их помощью построить обратимую машину, произведут точно такую же работу. Такова основная идея, ключ, с помощью которого мы можем найти последующие соотношения. Например, мы хотим узнать, насколько резина сжимается при нагревании и насколько она остывает, когда мы позволяем ей сжаться. Предположим, что мы взяли резину в качестве рабочего вещества обратимой машины и совершили обратимый цикл. Чистый результат, полная произведенная работа,— это универсальная функция, великая функция, не зависящая от свойств вещества. Таким образом, мы убеждаемся, что есть нечто, ограничивающее в известном роде разнообразие свойств вещества. Мы не можем сделать эти свойства какими захотим, не можем изобрести вещество, которое, будучи использованным в тепловой машине, произвело бы за обратимый цикл работу больше допустимой. Этот принцип, это ограничение,— единственное реальное правило, которое можно вывести из термодинамики.
§ 4. Коэффициент полезного действия идеальной машины
А сейчас попробуем найти закон, определяющий работу W как функцию Q 1, Т 1 и Т 2 . Ясно, что W пропорционально Q 1 , ибо если две обратимые машины работают в параллель, то такая сдвоенная машина тоже будет обратимой машиной. Если каждая из этих машин поглощает тепло Q 1 , то обе сразу поглощают 2Q 1, а работа, которую они совершают, равна 2 W и т. д. Поэтому пропорциональность W затраченному теплу Q 1вполне естественна.
После этого сделаем еще один важный шаг к универсальному закону. В качестве рабочего вещества машины можно взять одно вещество с хорошо известными нам свойствами. Воспользуемся этим и выберем идеальный газ. Можно и не делать этого, а вывести интересующее нас правило чисто логически, совсем не используя для этого какого-то вещества. Это одно из самых блестящих теоретических доказательств в физике, но пока мы используем менее абстрактный и более простой метод прямого вычисления.
Читать дальше