第七章热力学精选PPT.ppt
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1、第七章 热力学1第1页,本讲稿共71页771 1内能内能 功和热量功和热量 准静态过程准静态过程7.1.1 7.1.1 内能内能 功和热量功和热量理想气体内能的增量是温度的单值函数,只与始末状态理想气体内能的增量是温度的单值函数,只与始末状态的温度有关,而与过程无关。的温度有关,而与过程无关。实验表明:只要系统的始末状态相同,外界与系统交换的能量是实验表明:只要系统的始末状态相同,外界与系统交换的能量是相同的,不论方式和具体过程如何。相同的,不论方式和具体过程如何。理想气体内能理想气体内能1、内能、内能2第2页,本讲稿共71页2、功、功(1)在热力学中,功的定义与力学中一样,也是与物体的宏在热
2、力学中,功的定义与力学中一样,也是与物体的宏观位移相联系。观位移相联系。(2)功使系统的机械运动状态变化,也能使系统的热力学状态功使系统的机械运动状态变化,也能使系统的热力学状态(内能)发生变化。(内能)发生变化。(3)功是系统与外界交换能量的一种方式,是系统与外界交换的能量的功是系统与外界交换能量的一种方式,是系统与外界交换的能量的量度,与变化过程紧密相关,故而功是过程量。量度,与变化过程紧密相关,故而功是过程量。(4)在热学中,功是外界的有序运动能量与系统无序热运动在热学中,功是外界的有序运动能量与系统无序热运动能量之间的转换。能量之间的转换。3第3页,本讲稿共71页3、热量热量()当系统
3、与外界有温差时,系统与外界传递无序热运动能()当系统与外界有温差时,系统与外界传递无序热运动能量的方式叫做热传递。量的方式叫做热传递。()热传递也是使系统的热力学状态发生改变的方式。()热传递也是使系统的热力学状态发生改变的方式。()通过热传递方式交换的能量称热量。交换的热量与过程()通过热传递方式交换的能量称热量。交换的热量与过程密切相关,故热量也是过程量。密切相关,故热量也是过程量。热力学系统与外界交换能量有两种方式热力学系统与外界交换能量有两种方式做功、热传递做功、热传递功和热量都是能量变化的量度:功和热量都是能量变化的量度:单位:焦耳单位:焦耳J热、功转换关系为热、功转换关系为1cal
4、4.18J4第4页,本讲稿共71页7.1.2准静态过程准静态过程*准静态过程是理想化过程、无限具有相对意义,准静态过程是理想化过程、无限具有相对意义,热力学系统在外界影响下发生的状态变化称为热力学过程,简称热力学系统在外界影响下发生的状态变化称为热力学过程,简称过程过程。在过程进行中的任一时刻,系统都无限接近平衡态,这样的在过程进行中的任一时刻,系统都无限接近平衡态,这样的过程称为准静态过程过程称为准静态过程。系统从一个平衡态变到相邻平衡态所经过的时间叫系统的弛系统从一个平衡态变到相邻平衡态所经过的时间叫系统的弛豫时间。豫时间。5第5页,本讲稿共71页准静态过程可以用状态图来表示准静态过程可以
5、用状态图来表示对于给定的准静态过程,在对于给定的准静态过程,在P-V图(或图(或P-T图,图,T-V图)上都能图)上都能找到一条曲线与之对应。找到一条曲线与之对应。对于非准静态过程(即非平衡过程),在对于非准静态过程(即非平衡过程),在P-V图上找不到相图上找不到相应的曲线与之对应应的曲线与之对应。PV0等温线等温线等压线等压线等容线等容线6第6页,本讲稿共71页1、准静态过程的功、准静态过程的功()()设有一密封气体,推动活塞从状态设有一密封气体,推动活塞从状态I I变化到状态变化到状态IIII的过程的过程是准静态过程,设活塞在某一位置时,容器内气体压强为是准静态过程,设活塞在某一位置时,容
6、器内气体压强为P P,活塞面积为活塞面积为S S,在气体推动活塞移动,在气体推动活塞移动d d 过程中,气体对活塞做的元过程中,气体对活塞做的元功为功为dAdA,则,则若系统经过有限的准静态过程,其始末状态的体积为若系统经过有限的准静态过程,其始末状态的体积为V V1 1和和V V2 2,则总功为则总功为SPdldA7.1.3准静态过程的功与热量准静态过程的功与热量7第7页,本讲稿共71页()体积功的图示()体积功的图示:显然,过程曲线的形状不同,曲显然,过程曲线的形状不同,曲线下的面积也不同,这就形象地线下的面积也不同,这就形象地说明了功是过程量。说明了功是过程量。dA=PdvdA=Pdv在
7、图中就是小狭条的面积,在图中就是小狭条的面积,则是过程曲线与边界线所则是过程曲线与边界线所围成的面积;围成的面积;8第8页,本讲稿共71页2 2、准静态过程的热量、准静态过程的热量()比热()比热 C C为比热为比热,一般地,比热是温度的函数,但当温度变化不大时,一般地,比热是温度的函数,但当温度变化不大时,C C可认可认为常数,即一般情况下为常数,即一般情况下()热容量()热容量 QMC 过程不同,过程不同,气体摩尔热容量气体摩尔热容量 m m值有较大差异。值有较大差异。Q=MC(T2-T1)如果取如果取M=1Mmol,则,则Q=MmolCCm,Cm叫做摩尔热容量。叫做摩尔热容量。9第9页,
8、本讲稿共71页定体过程定体过程 Cv定体摩尔热容量定体摩尔热容量定压过程定压过程Cp定压摩尔热容量定压摩尔热容量 10第10页,本讲稿共71页7-2 7-2 热力学第一定律热力学第一定律 一般情况下,系统状态变化时,功和热量的交换常常是同时进行。一般情况下,系统状态变化时,功和热量的交换常常是同时进行。一系统从状态一系统从状态I(其对应的内能为(其对应的内能为E1),变化到状态),变化到状态II(对应的内(对应的内能为能为E2),从外界吸收的热量为),从外界吸收的热量为Q,而整个过程中,系统对,而整个过程中,系统对外做功为外做功为A,则由能量守恒律,得,则由能量守恒律,得Q=(E2-E1)+A
9、或或dQ=dE+dA 即,系统吸收的热量,一部分转化成系统的内能;另一部即,系统吸收的热量,一部分转化成系统的内能;另一部分转化为系统对外所做的功。这就是热力学第一定律。分转化为系统对外所做的功。这就是热力学第一定律。7.2.1热力学第一定律热力学第一定律热力学第一定律是包括热现象在内的能量转化与守恒定律。热力学第一定律是包括热现象在内的能量转化与守恒定律。11第11页,本讲稿共71页各物理量的单位统一用国际单位制。各物理量的单位统一用国际单位制。符号规定符号规定12第12页,本讲稿共71页7.2.2热一律在理想气体等值过程中的应用热一律在理想气体等值过程中的应用1、等体过程、等体过程热一律为
10、热一律为 在等体过程中,外界传给气体的热在等体过程中,外界传给气体的热量全部用来增加气体的内能,系统量全部用来增加气体的内能,系统对外不做功。对外不做功。13第13页,本讲稿共71页2、等压过程、等压过程在整个等压过程中系统所吸收的热量为 特征特征:根据理想气体的状态方程,可将上式改写为14第14页,本讲稿共71页3 3、等温过程、等温过程()特征()特征:dT=0,dE=0热一律为热一律为 QT=AT 在等温过程中,理想气体所吸收的在等温过程中,理想气体所吸收的热量全部转化为对外界做功,系统内热量全部转化为对外界做功,系统内能保持不变。能保持不变。()等温过程的功()等温过程的功T=CT=C
11、(常数(常数),15第15页,本讲稿共71页 又又 等温过程有等温过程有 ()强调()强调Q QT T=A=AT T即在等温过程中,系统的热交换不能直接计算,但可用等温过即在等温过程中,系统的热交换不能直接计算,但可用等温过程中的功值程中的功值AT来间接计算。来间接计算。16第16页,本讲稿共71页三种过程中气体做的功三种过程中气体做的功等体过程等体过程等压过程等压过程等温过程等温过程17第17页,本讲稿共71页三种过程中气体吸的热三种过程中气体吸的热等体过程等体过程等压过程等压过程等温过程等温过程18第18页,本讲稿共71页三种过程中气体内能的增量三种过程中气体内能的增量对于任意的平衡过程均
12、有对于任意的平衡过程均有19第19页,本讲稿共71页7-3 7-3 气体的摩尔热容量气体的摩尔热容量 7.3.1热容量与摩尔热容量热容量与摩尔热容量热容量热容量:系统在某一无限小过程中吸收热量:系统在某一无限小过程中吸收热量dQ与温度变化与温度变化dT的比值称的比值称为系统在该过程的热容量为系统在该过程的热容量(C)。单位是单位是焦焦/开开(J/K)热容量与比热的关系为热容量与比热的关系为 C=MC 比 摩尔热容量摩尔热容量:一摩尔物质的热容量叫摩尔热容量:一摩尔物质的热容量叫摩尔热容量(C(Cm m)单位为单位为(J/mol(J/molK)K)。热容量与摩尔热容量关系为热容量与摩尔热容量关系
13、为20第20页,本讲稿共71页7.3.2 理想气体的摩尔热容量1 1、定体摩尔热容量、定体摩尔热容量C Cv v对于理想气体对于理想气体:21第21页,本讲稿共71页 定体定体过程中系统内能的增量过程中系统内能的增量由于理想气体内能是温度的单值函数,故只要始末温度已知,上由于理想气体内能是温度的单值函数,故只要始末温度已知,上述公式可适用于任一过程。述公式可适用于任一过程。2、定压摩尔热容量、定压摩尔热容量Cp22第22页,本讲稿共71页3 3、比热容比、比热容比对理想气体刚性分子有:对理想气体刚性分子有:23第23页,本讲稿共71页 7-4 7-4 绝热过程绝热过程7.4.1绝热过程绝热过程
14、、特征、特征即在绝热过程中即在绝热过程中dEdA外界对系统做功,全部用来增加系统的内能外界对系统做功,全部用来增加系统的内能dEdA系统对外界做功,全部以消耗系统内能为代价系统对外界做功,全部以消耗系统内能为代价 若系统在状态变化过程中,与外界没有热交换,这样的过程即为绝若系统在状态变化过程中,与外界没有热交换,这样的过程即为绝热过程。热过程。24第24页,本讲稿共71页、绝热过程中的功、绝热过程中的功两边求微分:两边求微分:由热一律,有由热一律,有dQ=dA+dE=0,dQ=dA+dE=0,即即7.4.2*绝热方程的推导绝热方程的推导25第25页,本讲稿共71页由以上两式消去由以上两式消去d
15、T得得又称泊松公式又称泊松公式积分,得积分,得26第26页,本讲稿共71页(1)状态d的体积Vd;(2)整个过程对外做的功;(3)整个过程吸收的热量.例例7.11mol单原子理想气体,由状态单原子理想气体,由状态,先等体加热至压强增,先等体加热至压强增大大1倍,再等压加热至体积增大倍,再等压加热至体积增大1倍,最后再经绝热膨胀,使其温度降至倍,最后再经绝热膨胀,使其温度降至初始温度,如图初始温度,如图7.11所示所示.试求:试求:解(1)根据状态方程 ,依题意(2)先求各分过程的功得c点与d点在同一绝热线上,由绝热方程 27第27页,本讲稿共71页整个过程对外做的总功为整个过程对外做的总功为(
16、3)计算整个过程吸收的总热量有两种方法方法一:根据整个过程吸收的总热量等于各分过程吸收热量的和.先求各分过程热量为所以 方法二:对abcd整个过程应用热力学第一定律:依题意,由于 ,故则 28第28页,本讲稿共71页 7-5 7-5 循环过程循环过程 卡诺循环卡诺循环()特点()特点()正循环正循环循环循环 系统的状态经过一系列变化后,又回到原来出发的状态,这一过程称为系统的状态经过一系列变化后,又回到原来出发的状态,这一过程称为循环过程,简称循环。循环过程,简称循环。工质经历一个循环后内能不变,工质经历一个循环后内能不变,其在其在P-VP-V图上就是一条封闭曲线;图上就是一条封闭曲线;cdA
17、1Q2A2A净0循环工作的物质系统称为工作物质循环工作的物质系统称为工作物质,简称简称工质。工质。E=029第29页,本讲稿共71页系统循环一次所做净功(有用功)系统循环一次所做净功(有用功)A净净=A1-A2即封闭曲线所围的面积即封闭曲线所围的面积。由热力学第一定律知,每次循环由热力学第一定律知,每次循环,E=0 净热机:就是在一定条件下,将热转换为功的装置。热机:就是在一定条件下,将热转换为功的装置。是指高温处吸热是指高温处吸热Q Q1 1,并膨胀对外做功,并膨胀对外做功A A1 1;在低温处外界对系;在低温处外界对系统做功统做功A A2 2,并压缩系统使之复原,系统对外放出多余的热量,并
18、压缩系统使之复原,系统对外放出多余的热量Q Q2 2。7.5.1热机热机热机的效率热机的效率30第30页,本讲稿共71页(2)(2)决定热机效率的因素决定热机效率的因素 由于由于Q Q与过程有关,与过程有关,与过程有关,于是人们致力于寻与过程有关,于是人们致力于寻 找最佳循环。找最佳循环。在每一循环中在每一循环中 A=Q1-Q2(1)(1)热机效率的定义热机效率的定义:其中其中A A表示每一个循环中的有用功,表示每一个循环中的有用功,Q Q1 1表示系统在每一循环中表示系统在每一循环中吸收的热量。吸收的热量。31第31页,本讲稿共71页7.5.2致冷系数致冷系数 致冷机从低温处吸的热致冷机从低
19、温处吸的热Q Q2 2与外与外界对系统所做净功界对系统所做净功A A净净的比值谓之的比值谓之致冷致冷系数系数。说明说明e越大,在高温处放的热量中从低温处吸的热量的比重越大。越大,在高温处放的热量中从低温处吸的热量的比重越大。cdA净Q1Q2 外界做功的结果,使工作物质在低温处膨胀吸热,而在高温处压缩放外界做功的结果,使工作物质在低温处膨胀吸热,而在高温处压缩放热。热。32第32页,本讲稿共71页 电冰箱工作原理电冰箱工作原理压缩机压缩机冷凝器冷凝器节流阀节流阀冰室冰室33第33页,本讲稿共71页7.5.3卡诺循环卡诺循环、卡诺热机的热效率、卡诺热机的热效率 工作物质在两个恒定的的热源(工作物质
20、在两个恒定的的热源()之间工作。由等温膨胀,绝热膨)之间工作。由等温膨胀,绝热膨胀,等温压缩,绝热压缩四个准静态过程胀,等温压缩,绝热压缩四个准静态过程组成。组成。只有等温过程吸热和放热只有等温过程吸热和放热两条绝热线两条绝热线34第34页,本讲稿共71页35第35页,本讲稿共71页(1 1)要完成一个卡诺循环,必须有高、低温两个热源;要完成一个卡诺循环,必须有高、低温两个热源;、卡诺机的致冷系数、卡诺机的致冷系数(3 3)卡诺循环效率只与两热源温度有关,因此提高热机效率)卡诺循环效率只与两热源温度有关,因此提高热机效率 的唯一有效途径是的唯一有效途径是:提高高温热源的温度;提高高温热源的温度
21、;(4 4)T T1 1,T,T2 2 00,故,故 不可能等于不可能等于1 1或大于或大于1 1。(2 2)卡诺定理可以证明,工作在相同高低温热源间的一切热)卡诺定理可以证明,工作在相同高低温热源间的一切热 机,以卡诺可逆机效率最高;机,以卡诺可逆机效率最高;36第36页,本讲稿共71页例例7.47.4一卡诺致冷机从温度为一卡诺致冷机从温度为10 10 的冷库中吸取热量,释放到温度的冷库中吸取热量,释放到温度27 27 的室外空气的室外空气中,若致冷机耗费的功率是中,若致冷机耗费的功率是1.5 kW1.5 kW,求,求(1)(1)每分钟从冷库中吸收的热量;每分钟从冷库中吸收的热量;(2)(2
22、)每分钟向室每分钟向室外空气中释放的热量外空气中释放的热量.解(1)根据卡诺致冷系数有所以,从冷库中吸收的热量为(2 2)释放到室外的热量为37第37页,本讲稿共71页 不可能制作一种循环动作热机,只从单一热源吸收热量,使其完全不可能制作一种循环动作热机,只从单一热源吸收热量,使其完全变为有用功,而不引起其他变化。变为有用功,而不引起其他变化。7.6.1开尔文表述开尔文表述(1)这种表述的要点:循环动作,单一热源,不引起其他变化。这种表述的要点:循环动作,单一热源,不引起其他变化。(2)说明了说明了是不可能的。是不可能的。第二类永动机的破产第二类永动机的破产 7-6 7-6 7-6 7-6 热
23、力学第二定律热力学第二定律热力学第二定律热力学第二定律 热力学的一个重要特征是具有方向性。许多实验证明,在自热力学的一个重要特征是具有方向性。许多实验证明,在自然界中满足第一定律的过程不一定都能实现。然界中满足第一定律的过程不一定都能实现。38第38页,本讲稿共71页两种表述的等价性两种表述的等价性用反证法证明用反证法证明(自看教材)(自看教材)两种表述的等价性,两种表述的等价性,说明与热运动有关的不可逆性其本质说明与热运动有关的不可逆性其本质相同,相互关联。相同,相互关联。开尔文表述的实质是:功可以全部转变为热,而热不能无条件地开尔文表述的实质是:功可以全部转变为热,而热不能无条件地全部转换
24、为功;全部转换为功;说明两种本质不同的能量形式之间的转换具有方向性或说明两种本质不同的能量形式之间的转换具有方向性或不可逆性不可逆性。这种表述的要点:这种表述的要点:自动地,不产生其他影响。自动地,不产生其他影响。不可能把热量自动地从低温物体传到高温物体而不产生其他影响。或不可能把热量自动地从低温物体传到高温物体而不产生其他影响。或说:说:热量不可能自动地由低温物体传到高温物体。热量不可能自动地由低温物体传到高温物体。7.6.2克劳修斯表述克劳修斯表述39第39页,本讲稿共71页7.6.3自然过程的方向性自然过程的方向性例如:例如:水只能自发地由高处向低处流,相反的过程不能自动地发生;水只能自
25、发地由高处向低处流,相反的过程不能自动地发生;热量只能自发地由高温处向低温处传递,相反的过程不能自动地发热量只能自发地由高温处向低温处传递,相反的过程不能自动地发生;生;气体只能自发地由高压处向低压处流动,相反的过程不能自动气体只能自发地由高压处向低压处流动,相反的过程不能自动地发生;地发生;摩擦生热的过程是不可能朝相反的方向进行的。摩擦生热的过程是不可能朝相反的方向进行的。40第40页,本讲稿共71页 简言之:孤立系统从非平衡态向平衡态过渡是自发过程,与此相反的过程简言之:孤立系统从非平衡态向平衡态过渡是自发过程,与此相反的过程是不可逆的,除非有外界的帮助。是不可逆的,除非有外界的帮助。41
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