工程热力学 第五章 思考题.doc
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1、工程热力学第五章思考题5-1 热力学第二定律的下列说法能否成立?(1)功量可以转换成热量,但热量不能转换成功量。答:违反热力学第一定律。功量可以转换成热量,热量不能自发转换成功量。热力学第二定律的开尔文叙述强调的是循环的热机,但对于可逆定温过程,所吸收的热量可以全部转换为功量,与此同时自身状态也发生了变化。从自发过程是单向发生的经验事实出发,补充说明热不能自发转化为功。(2)自发过程是不可逆的,但非自发过程是可逆的。答:自发过程是不可逆的,但非自发过程不一定是可逆的。可逆过程的物理意义是:一个热力过程进行完了以后,如能使热力系沿相同路径逆行而回复至原态,且相互作用中所涉及到的外界也回复到原态,
2、而不留下任何痕迹,则此过程称为可逆过程。自发过程是不可逆的,既不违反热力学第一定律也不违反第二定律。根据孤立系统熵增原理,可逆过程只是理想化极限的概念。所以非自发过程是可逆的是一种错误的理解。(3)从任何具有一定温度的热源取热,都能进行热变功的循环。答:违反普朗克-开尔文说法。从具有一定温度的热源取热,才可能进行热变功的循环。5-2 下列说法是否正确?(1)系统熵增大的过程必须是不可逆过程。答:系统熵增大的过程不一定是不可逆过程。只有孤立系统熵增大的过程必是不可逆的过程。根据孤立系统熵增原理,非自发过程发生必有自发补偿过程伴随,由自发过程引起的熵增大补偿非自发过程的熵减小,总的效果必须使孤立系
3、统上增大或保持。可逆过程只是理想化极限的概念。(2)系统熵减小的过程无法进行。答:系统熵减小的过程可以进行,比如系统的理想气体的可逆定温压缩过程,系统对外放热,熵减小。(3)系统熵不变的过程必须是绝热过程。答:可逆绝热过程就是系统熵不变的过程,但系统熵不变的过程可能由于熵减恰等于各种原因造成的熵增,不一定是可逆绝热过程。(4)系统熵增大的过程必然是吸热过程,它可能是放热过程吗?答:因为反应放热,所以体系的焓一定减小。但体系的熵不一定增大,因为只要体系和环境的总熵增大反映就能自发进行。而放热反应会使环境获得热量,熵增为H/T。体系的熵也可以减小,只要减小的量小于H/T,总熵就为正,反应就能自发进
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