и заметим далее, что н ‹ 01 == т — %% так как & Р9 ==р,т точно так же й ро = р 0%; деля почленно, получим оао ВА 3 т. © ‘0'_——..‘0’ » ‚и_и_; : и вставляя в формулу (22), получим !‹п=`__1__ и 0 : /г__1 ро О_Ё_1 .ргдо._]\_р:[гд:_'_ ы в (23) Я —Т "РеЧ, ® вТ °) 1. Прибавив и вычтя из числителя последнего члена е 1 ГОВЕ ] ФА !70’1’0_‘7‹` #2 ° —[ТЬТР%— - рФ т (2, т — р, Ф1) — — @, (0, — 0,), диницу, имеем ! ’°р й 1 Р1 '0„]—}— — 219 = с 1 16а = т (р%-—рп›)——, (24) ! г —- — де член ВЕЬ (до?о —р 9,) соответствует площ. АВВ,О (фиг. 18) 1 &—1 (@Р%о— р] ('01 ннна ‘аа:) Р, %.) з ‚ МММ,р. МВя,М,. ” » З4 Ё площ. ЕМА/Р— лЕ площ. А1АМЕ == 0 едовательно, & в— (Робо—— Р, Т) — „у (Р мула (26) дает выражение рас в камере, т. е. при С, == 1; при вую часть равенства (26) надо ум ля р==р, будем иметь @, == ), В *ч в слуВат Формулы (25), (26) и (27) дают ко учаем от 1 кг газа в камере п Ро до некоторого промежуточно В предельном случае, когда р== полного расширения в камере, чае будет (2о о—) 7 1 1нд == " ад (2о9о — р, Г‚‚==площ. рмула (28) тождественна формул рме!. 6) Политропическое расширени ределение располагаемой работы орания при условии протекания тропе, когда существует некотор газа в камере. Принимаем общий тропы @” == сопвб и одновременн сопле в ру-диаграмме: { $сНагГе, Теспт!$сбе Тбегтойупапик, 19 3