Logga in

Registrera

1FA527 · Uppsala universitet

Teknisk termodynamik

14 tentor16 ämnen

Kom igång gratis

Kursinnehåll

Andra huvudsatsen

5 uppgifter

Carnotcykeln

8 uppgifter

Energi & arbete

41 uppgifter

Entropiändring

2 uppgifter · 2 teorikapitel

Första huvudsatsen

27 uppgifter

Vad ingår?

0 uppgifter

Sorterat efter ämne och svårighet, direkt från tentor.

14 tentor med lösningar

Alla tidigare tentor samlade, öva på riktiga examensfrågor.

AI-handledare (KAI)

Få steg-för-steg-hjälp dygnet runt, skräddarsydd för den här kursen.

0 studieplaner

Personliga studieplaner som anpassar sig till dina framsteg.

Generera tester

Skapa anpassade övningstester baserat på ämne och svårighet.

Framstegsanalys

Se vad du vet, vad du behöver granska och vad som finns kvar.

Kurs info

KurssidaKursplan
HP
5
Språk
Svenska
Nivå
Grundnivå
Fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Institution
Institutionen för fysik och astronomi

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • beskriva och tillämpa begreppen arbete, värme, inre energi, entropi, temperatur, termodynamiska observabler.
  • beskriva och tillämpa termodynamikens huvudsatser och tillståndsbeskrivnigar.
  • använda experimentella metoder för att undersöka termodynamiska samband.
  • beskriva utformningen av vanliga värmetekniska maskiner.
  • analysera kretsprocessers teoretiska funktion och använda dem i praktiska tillämpningar.
  • beräkna verkningsgrader för värmemotorer och värmepumpar.
  • beräkna värmeledning och värmestrålning i olika geometrier.
  • genomföra grundläggande värmetekniska beräkningar i Python.
  • presentera konkreta exempel på tillämpningar av kursens innehåll muntligt.
Kursinnehåll
Energiöverföring och energianalys av öppna och slutna system. Rena substanser och fasövergångar samt hur dessa beskrivs genom relationer mellan tillståndsvariabler. Tillståndsekvationer inklusive ideala gaslagen, tillståndsdiagram och tillståndstabeller samt hur dessa används i beräkningar för olika tillämpningar. Användning av tekniska diagram som Mollier- och Ts-diagram. Klassisk kinetisk gasteori. Maxwells hastighetsfördelning. Specifik värme. Värmeledning i olika geometrier, konvektion, värmestrålning. Stefan-Boltzmanns och Wiens lagar. Termodynamikens huvudsatser och deras betydelser. Carnotcykeln för värmemotor och värmepump/kylmaskin. Kretsprocessers verkningsgrad. Tekniskt arbete. Begreppet entropi utifrån kretsprocesser och Boltzmanns entropiformel. Kolvmaskiner och gascykler, inklusive Otto,- Diesel-, och Braytoncykeln. Ideala ångcykler (Rankinecykeln) med värmeväxlare, ånggenerator, turbin och kondensor. Isentropa processer och isentrop verkningsgrad samt hur man räknar på detta i tekniska sammanhang. Framtagning av observabler ur tillståndsekvationer genom omskrivning och integrering av partiella derivator. Maxwells relationer. Ämnesintegrerad kommunikationsträning.
Förutsättningar
  • Envariabelanalys. Genomgångna kurser i Flervariabelanalys och Mekanik baskurs/Mekanik. En av de tre kurserna Introduktion till Beräkningsvetenskap, Introduktion till beräkningsvetenskap F och Programmeringsteknik I ska vara genomgången.
Litteratur
Thermodynamics: an engineering approach - Yunus A.
Liknande kurser vid andra universitet
Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan

Tillämpad termodynamik

MJ1112123 tentor
Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan

Termodynamik

SI112139 tentor
Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan

Termodynamik

SG121629 tentor
Redo att boosta dina studier?

Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.

Kom igång gratis

Produkt

  • Priser

  • Karriär

Företag

  • Om oss

  • Blogg

  • Användarvillkor

  • Integritet

  • Support

Universitet

  • KTH

  • Uppsala universitet

  • Linköpings universitet

  • Chalmers

  • Lunds universitet

  • Luleå tekniska universitet

  • Stockholms universitet

  • Gymnasiet

Socialt

  • Instagram

  • Facebook

  • YouTube

  • TikTok

  • Linkedin

© 2026 Crash Course Sverige AB