Работа, совершаемая в результате изобарного процесса: [ W = p \cdot \Delta V ] где ( W ) - работа, ( p ) - постоянное давление, ( \Delta V ) - изменение объема.
Тепловой эффект изобарного процесса: [ q = \Delta U + W = C_p \cdot \Delta T ] где ( q ) - теплота, ( \Delta U ) - изменение внутренней энергии, ( W ) - работа, ( C_p ) - удельная теплоемкость при постоянном давлении, ( \Delta T ) - изменение температуры.
Изобарный закон Гая-Люссака: [ \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} ] где ( V_1 ) и ( T_1 ) - начальный объем и температура, ( V_2 ) и ( T_2 ) - конечный объем и температура.
Относительное изменение объема при изобарном процессе: [ \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta T}{T} ]
Изобарный коэффициент теплового расширения: [ \beta = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p ] где ( \beta ) - изобарный коэффициент теплового расширения, ( V ) - объем, ( T ) - температура, ( p ) - давление.
Работа, совершаемая в результате изобарного процесса:
[ W = p \cdot \Delta V ]
где ( W ) - работа, ( p ) - постоянное давление, ( \Delta V ) - изменение объема.
Тепловой эффект изобарного процесса:
[ q = \Delta U + W = C_p \cdot \Delta T ]
где ( q ) - теплота, ( \Delta U ) - изменение внутренней энергии, ( W ) - работа, ( C_p ) - удельная теплоемкость при постоянном давлении, ( \Delta T ) - изменение температуры.
Изобарный закон Гая-Люссака:
[ \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} ]
где ( V_1 ) и ( T_1 ) - начальный объем и температура, ( V_2 ) и ( T_2 ) - конечный объем и температура.
Относительное изменение объема при изобарном процессе:
[ \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta T}{T} ]
Изобарный коэффициент теплового расширения:
[ \beta = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p ]
где ( \beta ) - изобарный коэффициент теплового расширения, ( V ) - объем, ( T ) - температура, ( p ) - давление.