大学物理热力学基础课件.pptx
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1、1,1、4两点在同一绝热线上,2、3两点在同一绝热线上,有,由绝热方程:,卡 诺(法国人、1796-1832),第1页/共53页,2,12 等温膨胀过程,吸热 Q1=A=RT1 ln(V2/V1),于是,由,34 等温压缩过程,放热的大小为,得,Q2=RT2 ln(V3/V4),再由:,第2页/共53页,3,再由,卡诺热机循环效率:,卡诺热机效率与工作物质无关,只与两个热源的温度有关,两热源的温差越大,则卡诺循环的效率越高.,第3页/共53页,4,卡诺致冷机(卡诺逆循环),卡诺致冷机致冷系数,第4页/共53页,5,卡诺制冷系数 wC 是工作在 之间的所有致冷循环中最高的。,A,第5页/共53页
2、,6,疑问:由热力学第一定律,循环过程中 如果,相当于把吸收的热量全作功,从能量转换看不违反热力学第一定律,但为什么实际做不到?,说明:必然还有一个独立于热力学第一定律的定律存在,这就是热力学第二定律,它制约着热功转换的效率。,第6页/共53页,7,11.5 热力学第二定律(Second law of thermodynamics),热力学第二定律是关于自然过程方向的一,一.热力学第二定律的两种表述,1.开氏表述(Kelvin,1851),条基本的、普遍的定律。,“不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为有用的功而不产生其它影响”,开尔文(Kelvin,1851),第7页/共53页,8,其唯一效
3、果是热量全部转变为功的过程是不可能的。,开氏另一种表述“第二类永动机是不可能造成的”,第8页/共53页,9,海水温度降低 0.01 K,够全世界用1000年。,若海轮上有一个单热源热机 永动的海轮!,第二类永动机-从一个热源吸热并将热全部变为功的热机。,什么叫第二类永动机?,第9页/共53页,10,左图所示过程是,思考,2.克氏表述(clausius,1850),否违反热力学第二定律?,热量不可能自动地从低温物体传向高温物体。,(答:否。产生了其它影响,即体积膨胀。),克劳修斯(clausius,1850),第10页/共53页,11,二.两种表述的等价性,反证法:,则克氏表述不成立,证明I:若
4、开尔文表述不成立,那么克劳修斯表述也不成立。,复合机,第11页/共53页,12,证明II:若克劳修斯表述不成立,则开尔文表述也不成立。,克劳修斯表述不成立(有过程 B),加一卡诺热机 D,则B、D 组成复合机.,D,Q1,Q2,T1,T2,复合机,A=Q1 Q2,则开氏表述不成立,Q1 Q2,A,第12页/共53页,13,例试证明在 p V图上任意物质的一条等,证:,用反证法,,设等温线和绝热线能相交两次。,则如图示,可构成一个单热源热机,从而违反热力学第二定律的开氏表述,故假设不成立。,温线和一条绝热线不能相交两次。,类似的也可用反证法证明在 p V 图上两条,(自己证明),绝热线不能相交。
5、,第13页/共53页,14,11.6 过程的可逆性 卡诺定理,一.定义,1.可逆过程(reversible process):,可逆过程:在系统状态变化过程中,如果逆过程能重复正过程的每一状态,而不引起其他变化,这样的过程叫做可逆过程.,可逆过程的条件,准静态过程(无限缓慢的过程),且无摩擦力、粘滞力或其他耗散力作功,无能量耗散的过程为可逆过程.,第14页/共53页,15,不可逆过程:在不引起其他变化的条件下,不能使逆过程重复正过程的每一状态,或者虽能重复但必然会引起其他变化,这样的过程叫做不可逆过程.,2.不可逆过程(irreversible process):,非准静态过程为不可逆过程.,
6、不可逆过程其结果不能完全被消除,例如:摩擦生热,有限温差热传导,气体自由膨胀,第15页/共53页,16,开尔文表述说明:,功 热是不可逆过程;,克劳修斯表述说明:,热量传递是不可逆过程.,“一切与热现象有关的实际宏观过程都不可逆的”,热力学第二定律的实质:,第16页/共53页,17,二、卡诺定理(Carnot theorem)(1824年),1、工作在相同的高温(T1)、低温(T2)热源之间的一切可逆机的效率都相等,与工作物质无关。,(*证明见书P58),卡诺定理有两条:,热力学第二定律指出,热机效率不可能为100%,那么热机效率最高为多少?,第17页/共53页,18,2、工作在相同高温、低温
7、热源之间的一切不可逆机的效率都不可能大于可逆机的效率。,只与T1(高温)和T2(低温)有关,与物质种类、膨胀的体积无关;,1)卡诺热机效率,第18页/共53页,19,2)卡诺定理理论指导作用指明了提高热机效率的方法:,a)增大高温T1 与 低温T2 间的温差。一般热机总是以环境为低温热源,所以有效途径是提高高温热源的温度T1。,b)尽可能使不可逆机接近可逆机,即减少摩擦、漏气、散热等耗散因素。目前都朝高温高压方向发展,以提高效率。,第19页/共53页,20,例:一卡诺循环热机,高温热源的温度是400K,每一循环从此热源吸进100J热量并向一低温热源放出80J热量。求(1)这循环的热机的效率;(
8、2)低温热源的温度。,解:(1)这循环的热机的效率为:,(2)设低温热源的温度T2,有,第20页/共53页,21,例:卡诺致冷机的低温热源温度为T2=300K,高温热源温度为T1=450K,每一循环从低温热源吸进400J热量。求(1)致冷机的制冷系数;(2)每一循环中外界必须作的功。,解:(1)致冷机的致冷系数等于:,(2)每一循环中外界必须作的功,第21页/共53页,22,一、热力学第二定律的微观解释 1、宏观状态与微观状态,宏观看:左、右两部分各有多少粒子而不去区分究竟是哪个粒子微观上看:具体哪个粒子在哪?编号为,宏观态 微观态,4,6,4,1,1,11.7 热力学第二定律的统计意义,第2
9、2页/共53页,23,abcd,(N为分子总数),第23页/共53页,24,2、热力学几率(概率)一个宏观态对应的微观态 数目叫做这一宏观态的 热力学几率,3.在诸多的宏观态中热力学几率大的宏观态最易出现。(平衡态),在一孤立系统内,一切实际过程都是从概率小(微观态小)的状态向概率大的宏观态(微观态多)进行的 为热力学第二定律的统计意义,第24页/共53页,25,4.热二律的微观解释 自发过程的方向性如 自由膨胀,有序,无序,1)自然过程从热力学概率小向热力学概率大的方向进行;2)宏观上认为不可能出现的状态,在微观上认 为是可能的,只不过概率太小而已;3)热律是统计规律,只能用概率方法来描述。
10、(与热律不同)。,第25页/共53页,26,自然过程的方向性是:有序 无序(定性表示),小 大(定量表示),此式称玻耳兹曼熵公式,式中称玻耳兹曼常数。,S=k ln,玻耳兹曼,玻耳兹曼引入了熵 S,二、熵(entropy)S 及 熵增加原理,存在一个与过程无关的状态量.,单位:J/K(SI),1877年玻耳兹曼提出了 S ln。,1900年普朗克引进了比例系数 k。,第26页/共53页,27,熵(和一样)的微观意义也是:系统内分子热运动的无序性的一种量度。,S=k ln,对于一系统的某一宏观状态都有一个热力学概率 值与之对应,亦即有一熵值S与之对应。(与机械能的势能Ep相似),第27页/共53
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