निम्नलिखित आकृति एक कार्नोट इंजन को दर्शाती है जो $T_1=400 \text{ K}$ और $T_2=200 \text{ K}$ तापमान के बीच कार्य करता है और एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर को चलाता है जो $T_3=350 \text{ K}$ और $T_4=250 \text{ K}$ तापमान के बीच कार्य करता है। $\frac{Q_3}{Q_1}$ का मान क्या होगा?

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दो-चरणीय कार्नोट इंजन पर विचार करें। पहले चरण में, ऊष्मा $Q_1$ तापमान $T$ पर अवशोषित होती है और ऊष्मा $Q_2$ तापमान $\alpha T$ पर निष्कासित होती है (जहाँ $\alpha < 1$)। दूसरे चरण में, ऊष्मा $Q_2$ तापमान $\alpha T$ पर अवशोषित होती है और ऊष्मा $Q_3$ तापमान $\beta T$ पर निष्कासित होती है (जहाँ $\beta < \alpha$)। कार्नोट इंजन की दक्षता होगी

कार्नोट चक्र पर आधारित एक आदर्श ऊष्मा इंजन $227 \, ^\circ C$ और $127 \, ^\circ C$ तापमान के बीच कार्य करता है। यदि यह उच्च तापमान वाले स्रोत से $6 \times 10^{4} \, cal$ ऊष्मा अवशोषित करता है,तो इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा?

Difficult
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$100\,^{\circ}C$ और $-23\,^{\circ}C$ के रिज़र्वोयर तापमान पर कार्य करने वाले कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होगी?

एक कार्नोट इंजन,जिसकी दक्षता $40 \%$ है,$600 \ K$ के तापमान पर रखे गए स्रोत से ऊष्मा लेता है। यदि $60 \%$ दक्षता प्राप्त करनी हो,तो समान निकास (सिंक) तापमान के लिए इनटेक तापमान कितना होना चाहिए ($K$ में)?

$50\,\%$ दक्षता वाला एक कार्नो इंजन $600\,K$ पर एक स्रोत से ऊष्मा लेता है। सिंक के तापमान को समान रखते हुए दक्षता को $70\,\%$ तक बढ़ाने के लिए,स्रोत का नया तापमान $.........\,K$ होगा।

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