2021-2022学年高二物理竞赛课件:理想气体物态方程.pptx
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1、理想气体物态方程理想气体物态方程1.4理想气体物态方程理想气体物态方程问题问题:物态方程物态方程阿伏伽德罗定律阿伏伽德罗定律理想气体的状态方程及其表达式理想气体的状态方程及其表达式阿伏伽德罗常数是多少阿伏伽德罗常数是多少?波耳兹曼常数和普适气体常数之间的关系是什么波耳兹曼常数和普适气体常数之间的关系是什么?混合理想气体的物态方程混合理想气体的物态方程非理想气体的物态方程非理想气体的物态方程1.状态方程(状态方程(equation of states)1)处于)处于平衡态平衡态的系统,只要系统处于某一确定的的系统,只要系统处于某一确定的平衡态,系统的热力学参量也将同时确定。平衡态,系统的热力学参
2、量也将同时确定。2)不管系统状态如何改变,给定的系统,处于)不管系统状态如何改变,给定的系统,处于平平衡态衡态的各热力学参量之间存在确定的函数关系。的各热力学参量之间存在确定的函数关系。3)我们把处于平衡态的某种物质的热力学参量)我们把处于平衡态的某种物质的热力学参量(如(如p、V、T)之间所满足的函数关系称为物质)之间所满足的函数关系称为物质的状态方程或称物态方程。的状态方程或称物态方程。例如:化学纯的气体、液体、固体的温度例如:化学纯的气体、液体、固体的温度Ti都可都可分别由各自的压强分别由各自的压强 pi 及摩尔体积及摩尔体积Vi,m来表示,来表示,即即其中其中i i分别表示气、液、固。
3、分别表示气、液、固。它们是分别描述气态、液态、固态的物态方程。它们是分别描述气态、液态、固态的物态方程。实际上并不限于气、液、固三种情况。有的系实际上并不限于气、液、固三种情况。有的系统,即使统,即使V、p不变,温度仍可随其物理量而改不变,温度仍可随其物理量而改变变例如:将金属拉伸,金属丝的温度会升高,这时例如:将金属拉伸,金属丝的温度会升高,这时虽然金属丝的压强、体积均未变,但其长度虽然金属丝的压强、体积均未变,但其长度L及内部应力及内部应力F 都增加,说明金属丝的温度都增加,说明金属丝的温度T 是是F、L的函数的函数.f(F,L,T)=0 该式称为拉伸金属丝的物态方程。还可存在其他该式称为
4、拉伸金属丝的物态方程。还可存在其他各种物态方程。各种物态方程。物态方程中都显含温度物态方程中都显含温度 T.物态方程常是一些由理论和实验相结合的方法物态方程常是一些由理论和实验相结合的方法定出的半经验公式。定出的半经验公式。由于利用珀尔帖效应无需大型冷冻设备和冷凝塔就可实现降温,所以由于利用珀尔帖效应无需大型冷冻设备和冷凝塔就可实现降温,所以利用此效应的电子冷冻装置特别适合于使狭窄场所保持低温以及控制利用此效应的电子冷冻装置特别适合于使狭窄场所保持低温以及控制半导体激光器的温度等半导体激光器的温度等珀尔帖效应制冷机珀尔帖效应制冷机这就是半导体制冷块的示意图,注意这就是半导体制冷块的示意图,注意
5、N,P两种半导体的连接方式。电流两种半导体的连接方式。电流从从N流到流到P时吸热,反之则放热。这样连接保证了吸热的节点朝向一面,时吸热,反之则放热。这样连接保证了吸热的节点朝向一面,放热的节点朝向两一面,实现制冷效果。吸热的一面的温度可以达到冰点放热的节点朝向两一面,实现制冷效果。吸热的一面的温度可以达到冰点以下,与放热端的温差可以达到以下,与放热端的温差可以达到60-70度,所以放热端还要加装一个主动度,所以放热端还要加装一个主动散热的风扇。散热的风扇。捷波超强制冷显卡捷波超强制冷显卡 近近年年来来,随随着着移移动动通通信信、笔笔记记本本计计算算机机等等信信息息技技术术的的不不断断发发展展,
6、笔笔记记本本电电脑脑等等移移动动体体电电器器的的不不断断小小型型化化和和高高功功能能化化,可可以以应应用用于于电电源源、冷冷却却系系统统和和分分散散型型推推进进系系统统的的热热电电器器件件也也不不断断向向微微型型化化发发展展,这这为为热热电电材材料料的的应应用用开开辟辟了了一一个崭新的领域。个崭新的领域。利利用用热热电电材材料料制制备备的的微微型型元元件件用用于于制制备备微微型型电电源源、微微区冷却,光通信激光二极管和红外线传感器的调温系统。区冷却,光通信激光二极管和红外线传感器的调温系统。例例如如,微微型型电电源源不不仅仅用用于于笔笔记记本本电电脑脑等等移移动动体体电电器器,在在军军事事移移
7、动动能能源源和和在在极极限限环环境境条条件件下下很很有有用用途途。由由于于热热电电发发电电的的结结构构比比较较简简单单、无无转转动动或或移移动动等等机机械械运运动动部部件件,与与燃料电池相比更易于小型化、微型化。燃料电池相比更易于小型化、微型化。但但是是,热热电电发发电电的的效效率率较较低低,如如何何提提高高发发电电效效率率是是一一个个关关键键问问题题。解解决决这这个个问问题题的的途途径径之之一一是是将将液液体体燃燃料料的的微微燃燃烧和热电发电相结合。烧和热电发电相结合。热电微型器件热电微型器件目前在微器件制备和加工这方面做的比较好的是日本,他们有一些热电微型目前在微器件制备和加工这方面做的比
8、较好的是日本,他们有一些热电微型发电系统已经获得应用。图发电系统已经获得应用。图4为己经商品化的新型手表为己经商品化的新型手表(左左),它利用人体提供,它利用人体提供的热量作为热源,利用热电微器件发电系统将热能转化为电能。当手表带在的热量作为热源,利用热电微器件发电系统将热能转化为电能。当手表带在人的手腕上,长时间稳定之后,安装在手表内部的微型发电元件的冷端温度人的手腕上,长时间稳定之后,安装在手表内部的微型发电元件的冷端温度为为29C,高温温度高温温度30C,在手表的接触面积上,人体能提供的热量大约为在手表的接触面积上,人体能提供的热量大约为5OmW,经转换可以得到约,经转换可以得到约25u
9、W的电能。右图为微型电源的电子显微镜图,的电能。右图为微型电源的电子显微镜图,它的整体尺寸为它的整体尺寸为2mmx2mmx1.3mm,由,由52对对P-N结组成。每根结组成。每根P型型(N型型)热电热电微柱的尺寸为微柱的尺寸为80 m*80 m*600 m。1Bi2Te3及其固溶体类材料及其固溶体类材料2PbTe及其他及其他IV-VI半导体化合物半导体化合物3SiGe4金属硅化物金属硅化物5具有具有Skutterudite(方钻矿)晶体结构的热电材料(方钻矿)晶体结构的热电材料6氧化物热电材料氧化物热电材料7低维热电材料低维热电材料热电材料的研究现状热电材料的研究现状Bi2Te3及其固溶体是研
10、究最早也是最成熟的热电材料,目前大多数电制冷元件都是采用这类材料。Bi2Te3的塞贝克系数大而热导率较低,其热电优值Z=1,被公认为是最好的热电材料。自60年代至今,ZT=1一直被人们看作热电材料的性能极限,保持了40年之久。直到最近几年,几种新型热电材料出现之后,这一极限才被突破。Bi2Te3作为热电材料使用时,常与Sb2Te3及Bi2Se3组成合金。如表1所示,列出了部分Bi2Te3掺杂合金在室温下的ZT值。通过改变各元素的相对含量,可以同时得到性能优良的n型和P型热电材料。在Bi2Te3中掺Sb2Te3形成合金时,会降低其热导率,据报道,热导率最小可以达到k=1W/mK。纯Bi2Te3的
11、能带间隙为0.15eV,而掺Sb2Te3后增大为0.25eV。1Bi2Te3及其固溶体类材料及其固溶体类材料IV-VI族族半半导导体体PbS,PbSe和和PbTe等等都都具具有有NaC1结结构构。在在700K时时,PbTe是是一一种种优优良良的的热热电电材材料料。PbTe和和SnTe可可以以形形成成连连续续固固溶溶体体Pb1-XSnXTe。在在800K时时,上上述述合合金金当当X=0.25时时,其其ZT值值最最大大。在在PbTe中中掺掺入入少少量量的的Na杂杂质质,会会形形成成P型型材材料料,但但其其热热电电优优值值ZT很很小小。人人们们研研究究了了PbTe-Ag、GeTe-AgSbTe2及及
12、PbTe-SbTe2合合金金的的热热电电性性能能。这这些些材材料料的的热热电电优优值值都都比比PbTe材材料料有有明明显提高。显提高。最近,最近,K.F.Hsu等人报导了一种新材料,等人报导了一种新材料,AgPb18SbTe20,它的,它的ZT值在值在800K时时可达到可达到2.2。这一结果远远超出至今为止的块体热电材料的最好性能,表明。这一结果远远超出至今为止的块体热电材料的最好性能,表明PbTe系热电材料在中温区热电发电有着广泛的应用前景。系热电材料在中温区热电发电有着广泛的应用前景。2PbTe及其他及其他IV-VI半导体化合物半导体化合物SiGe合金的使用范围在合金的使用范围在1000K
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