Aron mahibal-an kung unsaon pagdugang sa kahusayan sa heat engine, usa ka Pranses nga siyentista nga ginganlag Sadi Carnot (1796-1832) ang nagsusi sa usa ka ideal nga theoretical caloric machine niadtong 1824. Niadtong panahona, ang unang balaod sa thermodynamics wala pa maporma, ni ang ikaduhang balaod sa thermodynamics. Ang unang balaod wala pa maporma tungod kay ang mga siyentista wala pa mahibalo nga ang kainit usa ka enerhiya. Human si Joule ug ang iyang mga kauban nag-eksperimento niadtong 1830s, nadiskobrehan sa mga siyentista nga ang kainit usa ka enerhiya nga naglihok tungod sa kalainan sa temperatura. Busa, ang unang balaod sa thermodynamics naporma human sa 1830. Si Sadi Carnot nagsiksik sa theoretical ideal caloric engine niadtong 1824. Ang iyang panukiduki sa tinuud mao ang pagdugang sa kahusayan sa steam engine. Kadaghanan sa mga steam engine niadtong panahona dili kaayo episyente.
Ikaduhang balaod sa termodinamika
Aron ipasabut ang dili mabalik nga mga proseso sa termodinamika, giporma sa mga siyentista ang ikaduhang balaod sa termodinamika. Ang ikaduhang balaod sa termodinamika nagpatin-aw kung unsang mga proseso ang mahimong mahitabo sa uniberso ug unsang mga proseso ang dili mahitabo. Usa ka siyentista nga ginganlag RJE Clausius (1822-1888) ang mihimo sa mosunod nga pahayag:
Natural lang, ang kainit mobalhin gikan sa mga butang nga taas og temperatura ngadto sa mga butang nga ubos og temperatura; natural lang, ang kainit dili mobalhin gikan sa mga butang nga ubos og temperatura ngadto sa mga butang nga taas og temperatura (Ikaduhang balaod sa termodinamika—pahayag ni Clausius).
Ang pahayag ni Clausius usa sa mga espesyal nga pahayag sa ikaduhang balaod sa thermodynamics. Gitawag kini nga espesyal nga pahayag tungod kay kini magamit lamang sa usa ka proseso, nga may kalabotan sa pagbalhin sa kainit. Tungod kay kini nga pahayag wala’y kalabotan sa ubang mga proseso, kinahanglan naton ang usa ka mas kinatibuk-ang pahayag. Ang pag-uswag sa usa ka kinatibuk-ang pahayag sa ikaduhang balaod sa thermodynamics gibase sa pagtuon sa mga heat engine. Busa, atong hisgutan una ang kainit sa makina.
Mga prosesong termodinamika: Isothermal Adiabatic Isochoric Isobaric
Artikulo Mga prosesong Termodinamika: Isothermal Adiabatic Isochoric Isobaric
Adunay upat ka proseso sa thermodynamic, nga mao ang Isothermal, isochoric, isobaric ug adiabatic.
Proseso sa Isothermal (kanunay nga temperatura)
Sa usa ka prosesong isothermal, ang temperatura sa sistema gipadayon nga makanunayon. Sa teyorya, ang gisusi nga sistema usa ka ideal nga gas. Ang temperatura sa ideal nga gas direktang proporsyonal sa ideal nga internal nga enerhiya sa gas (U = 3/2 n RT). Ang T dili mausab, busa ang U dili usab mausab. Busa, kon ipadapat sa prosesong isothermal, ang unang balaod sa thermodynamic equation mahimong:
Unang balaod sa termodinamika
Proseso sa termodinamika
Ang kainit (Q) mao ang enerhiya nga mobalhin gikan sa usa ka butang ngadto sa lain tungod sa kalainan sa temperatura. Mahitungod sa mga sistema ug palibot, ang kainit mao ang enerhiya nga mobalhin gikan sa sistema ngadto sa palibot o enerhiya nga mobalhin gikan sa palibot ngadto sa sistema, tungod sa kalainan sa temperatura. Kung ang temperatura sa sistema mas taas kaysa sa temperatura sa palibot, ang kainit moagos gikan sa sistema ngadto sa palibot. Kung ang temperatura sa palibot mas taas kaysa sa temperatura sa sistema, nan ang kainit moagos gikan sa palibot ngadto sa sistema.
Ang kainit (Q) mao ang enerhiya nga molihok tungod sa kalainan sa temperatura, samtang ang trabaho (W) may kalabutan sa pagbalhin sa enerhiya pinaagi sa trabaho. Pananglitan, kung ang sistema molihok sa palibot, nan ang enerhiya molihok gikan sa sistema ngadto sa palibot. Sa laing bahin, kung ang palibot molihok sa sistema, nan ang enerhiya molihok gikan sa palibot ngadto sa sistema.
Mga Transverse Waves - mga problema ug solusyon
1. Ang gilay-on tali sa duha ka trough sa mga balud sa ibabaw sa tubig kay 20 m. Usa ka butang ang naglutaw sa ibabaw sa tubig aron kini makasinati sa paglihok sa pag-uyog. Kon ang oras sa pagbiyahe sa usa ka pag-uyog kay 4 segundos, nan ang katulin sa balud kay …. m/s
A. 20
B. 15
C. 10
D. 5
Nailhan:
Katulin sa mga mekanikal nga balud - mga problema ug solusyon
1. Ang gikusgon sa transverse wave sa usa ka 25 metros nga pisi kay 50 m/s. Ang puwersa sa tensyon sa pisi kay 200 N. Tinoa ang masa sa pisi.
A. 0.08 kg
B. 0.5 kg
C. 0.8 kg
D. 2.0 kg
Nailhan:
Simpleng harmonic motion - mga problema ug solusyon
1. Usa ka butang ang mo-vibrate nga may frequency nga 5 Hz paingon sa tuo ug wala. Ang butang molihok gikan sa equilibrium point ngadto sa maximum displacement paingon sa tuo. Tinoa ang interval sa oras nga gikinahanglan aron maabot ang maximum displacement sa onse ka beses paingon sa tuo.
A. 2.05
B. 2.20
C. 2.25
D. 2.50
Nailhan:
Simpleng pendulum - mga problema ug solusyon
1. Duha ka simpleng pendulum ang anaa sa duha ka managlahing lugar. Ang gitas-on sa ikaduhang pendulum kay 0.4 ka pilo sa gitas-on sa unang pendulum, ug ang pagpadali sa grabidad nga nasinati sa ikaduhang pendulum kay 0.9 ka pilo sa pagpadali sa grabidad nga nasinati sa unang pendulum. Tinoa ang pagtandi sa frequency sa unang pendulum ngadto sa ikaduhang pendulum.
A. 2/3
B. 3/2
C. 4/9
D. 9/4
Resonans sa mga sound wave - mga problema ug solusyon
1. Human ma-vibrate ang tuning fork A, ang tuning fork B ma-vibrate usab. Ang tuning fork B ma-vibrate tungod kay…..
A. Ang tuning fork A adunay parehas nga amplitude sa tuning fork B

B. Ang duha ka tuning forks naggamit sa parehas nga resonance box
C. Ang tuning fork B adunay parehas nga frequency sa tuning fork A
D. Parehas ang timbre sa mga tunog nga gipahinabo sa duha ka tuning fork
solusyon
Presyon sa mga pluwido - mga problema ug solusyon
1.

Ang akselerasyon tungod sa grabidad kay 10 N/kg. Ang gilapdon sa nawong sa isda nga napig-ot sa tubig sa ibabaw niini kay 6 cm² . Tinoa ang puwersa sa tubig ibabaw sa isda nga molihok niini.
Nailhan: