气动理论小结

Содержание

Слайд 2

刚性分子 4. 理想气体的内能 内能: 气体中所有分子的动能和分子间相互作用势能的总和 理想气体内能: 气体中所有分子的动能。 一摩尔理想气体内能: 质量为M理想气体内能: 系统内所有分子热运动能量的和: ——看作刚性分子 3. 气体分子的平均动能

刚性分子

4. 理想气体的内能

内能:

气体中所有分子的动能和分子间相互作用势能的总和

理想气体内能:

气体中所有分子的动能。

一摩尔理想气体内能:

质量为M理想气体内能:

系统内所有分子热运动能量的和:

——看作刚性分子

3. 气体分子的平均动能

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连续: 麦克斯韦速率分布 f(v)满足归一化条件: 5.速率分布函数

连续:

麦克斯韦速率分布

f(v)满足归一化条件:

5.速率分布函数

Слайд 4

6. 三个统计速率

6. 三个统计速率

Слайд 5

7. 平均碰撞频率和平均自由程的计算 (1) 平均碰撞频率 (2) 平均自由程的计算

7. 平均碰撞频率和平均自由程的计算

(1) 平均碰撞频率

(2) 平均自由程的计算

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热一定律小结1 等体过程 等体过程系统的吸收的热量: 等体过程系统内能的变化: 等体过程系统作功: 1.热力学第一定律应用

热一定律小结1

等体过程

等体过程系统的吸收的热量:

等体过程系统内能的变化:

等体过程系统作功:

1.热力学第一定律应用

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等压过程系统的吸热: 等压过程 等压过程系统内能的增量: 等压过程系统作功:

等压过程系统的吸热:

等压过程

等压过程系统内能的增量:

等压过程系统作功:

Слайд 8

等温过程 等温过程系统内能的增量: 等温过程系统作功和吸热:

等温过程

等温过程系统内能的增量:

等温过程系统作功和吸热:

Слайд 9

理想气体的绝热过程 绝热过程中系统所作的功完全来自内能的变化。 绝热过程内能增量: 绝热过程的功: 绝热方程:

理想气体的绝热过程

绝热过程中系统所作的功完全来自内能的变化。

绝热过程内能增量:

绝热过程的功:

绝热方程:

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热机: 热机效率: 2. 热机与制冷机

热机:

热机效率:

2. 热机与制冷机

Слайд 11

致冷机: 致冷系数: 卡诺致冷机:

致冷机:

致冷系数:

卡诺致冷机:

Слайд 12

热力学第二定律小结 一、热力学第二定律的两种典型表述 1. 开尔文表达 不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其它影响。 2. 克劳修斯表达 热量不可能从低温物体传给高温物体而不引起其它变化。 二、可逆过程和不可逆过程 自然过程的不可逆性 无摩擦力的准静态过程才是可逆过程。

热力学第二定律小结

一、热力学第二定律的两种典型表述

1. 开尔文表达

不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其它影响。

2. 克劳修斯表达

热量不可能从低温物体传给高温物体而不引起其它变化。

二、可逆过程和不可逆过程

自然过程的不可逆性

无摩擦力的准静态过程才是可逆过程。

Слайд 13

三、卡诺定理 四、态函数熵 S 玻耳兹曼熵公式 2、几率熵 1、熵变 3、熵增加原理 当热力学系统从一平衡态经绝热过程到达另一平衡态,它的熵永不减少;如果过程是可逆的,则熵的数值不变;如果过程是不可逆的,则熵的数值增加。叫做熵增加原理。 熵增加原理也常表述为:一个孤立系统的熵永不减少。

三、卡诺定理

四、态函数熵 S

玻耳兹曼熵公式

2、几率熵

1、熵变

3、熵增加原理

当热力学系统从一平衡态经绝热过程到达另一平衡态,它的熵永不减少;如果过程是可逆的,则熵的数值不变;如果过程是不可逆的,则熵的数值增加。叫做熵增加原理。

熵增加原理也常表述为:一个孤立系统的熵永不减少。

Слайд 14

1. 一、选择题 热学习题课 C C 2. D 3.

1.

一、选择题

热学习题课

C

C

2.

D

3.

Слайд 15

D 4. D 5. C 6.

D

4.

D

5.

C

6.

Слайд 16

D 9. D A 10. B 7. 8.

D

9.

D

A

10.

B

7.

8.

Слайд 17

1. 二、填空题 2.

1.

二、填空题

2.

Слайд 18

4. 3.

4.

3.

Слайд 19

1. 三、计算题

1.

三、计算题

Слайд 20

2.

2.

Слайд 21

3.

3.

Слайд 22

4.

4.