1热力学基本概念
热力学基本概念
热力学基本概念热力学是一门研究能量转化和相互转换的科学,它关注热量、能量和功的关系,以及物质在温度、压强和体积等条件下的相互作用。
在热力学中,有一些基本概念是我们必须了解和掌握的,本文将对热力学中的基本概念进行探讨。
1. 系统和环境在热力学中,我们将研究对象称为系统,而系统外部的一切都被称为环境。
系统可以是一个物体、一个化学反应器或者一个能量转换设备等等。
而环境则包括与系统相互作用的外部介质、周围的物体以及能与系统交换热量和做功的一切。
2. 状态函数和过程函数热力学的基本概念之一是状态函数与过程函数。
状态函数是系统的某一物理量,它只与系统的初始和末状态有关,与经历的过程无关。
例如温度、压强、体积、内能等都属于状态函数。
而过程函数则与系统经历的过程有关,例如热量、功等。
3. 热平衡与热力学平衡热平衡是指当两个物体接触时,它们之间没有净热量的传递。
在热平衡状态下,物体之间的温度是相等的。
而热力学平衡是指系统内部的各个部分之间达到平衡状态,它要求系统的各种宏观性质保持不变。
4. 等温过程与绝热过程等温过程是指系统与环境之间进行热交换的过程,过程中系统的温度保持不变。
绝热过程则是指系统与环境之间没有能量传递的过程,系统内部的能量不发生改变。
5. 内能和焓内能是指系统中分子和原子的热运动能量总和,它是一个状态函数。
焓是系统的内能与系统对外做的功之和,它是一个状态函数。
内能和焓在热力学中是非常重要的概念,它们描述了系统的能量转化和传递。
6. 熵和热力学第二定律熵是一个用来描述系统无序程度的物理量,它是表示分子混乱程度的度量。
热力学第二定律是关于熵变的定律,它表明一个孤立系统的熵只能增加或保持不变,而不能减小。
7. 等压、等体和等焓过程等压过程是指系统在恒定压力下发生的过程。
等体过程是指系统的体积保持不变的过程。
而等焓过程是指系统的焓保持不变的过程。
这些过程在热力学中有着重要的应用和意义。
8. 热容和热力学第一定律热容是指单位质量物质温度上升1度所需要的热量。
热力学基础知识
热力学基础知识热力学是一门研究能量转化与传递的学科,是自然科学的基础。
热力学的概念源于研究热与功之间的相互转化关系,以及能量在物质之间的传递过程。
本文将通过介绍热力学的基本概念、热力学定律和热力学过程,帮助读者了解热力学的基础知识。
1. 热力学的基本概念热力学研究的对象是宏观体系,即指由大量微观粒子组成的物质系统。
热力学通过对体系的宏观性质进行观察和测量,来揭示物质和能量之间的关系。
热力学的基本概念包括系统、热、功、状态函数等。
系统是热力学研究的对象,可以是孤立系统、封闭系统或开放系统。
孤立系统与外界不进行物质和能量交换,封闭系统与外界可以进行能量交换但不进行物质交换,开放系统则可以进行物质和能量的交换。
热是能量的一种传递方式,是由高温物体向低温物体传递的能量。
热的传递方式有导热、对流和辐射。
功是对系统做的物质微观粒子在宏观层面的效果,是由于力的作用而引起物体位移的过程中所做的功。
例如,当一个物体被推动时,根据物体受力和运动方向的关系,可以计算出所做的功。
状态函数是由系统的状态决定的宏观性质,不依赖于热力学过程的路径,只与初态和终态有关。
常见的状态函数有温度、压力、体积等。
2. 热力学定律热力学定律是热力学基础知识的核心内容,揭示了宏观物质之间相互作用的规律。
第一定律:能量守恒定律,能量既不能被创造,也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。
热力学第一定律表达了能量的守恒关系,即系统的内能变化等于吸收的热量与做的功的差。
第二定律:热力学第二定律描述了自然界的能量传递过程中不可逆的方向。
它说明热量会自发地从高温物体传递到低温物体,而不会反向传递。
热力学第二定律还提出了热力学箭头的概念,即自然界中某些过程的方向是不可逆的。
第三定律:热力学第三定律说明在绝对零度(0K)下,熵(系统的无序程度)将趋于最低值。
此定律进一步阐述了热力学中的温标和熵的概念。
3. 热力学过程热力学过程描述了系统由一个状态转变为另一个状态的过程。
热力学的基本概念
热力学的基本概念热力学是研究能量转化和能量转移的学科,它旨在理解和描述物质中能量的行为。
以下是热力学的基本概念,帮助我们深入了解这个领域。
一、能量能量是热力学的核心概念之一。
简而言之,能量是物质的一种属性,它使物质能够产生变化、产生工作或产生热。
能量可以存在于不同的形式,包括热能、机械能、电能、化学能等。
根据能量守恒定律,能量不会被创造或销毁,只能从一种形式转化为另一种形式。
二、系统和周围环境在热力学中,我们将研究对象称为系统。
系统是我们所关注的物质或物体,可以是一个小的实验室装置、一个汽车引擎或者一个大型天体。
与系统相对应的是周围环境,它是系统外的一切。
系统和周围环境之间可以发生能量和物质的交换。
三、状态变量状态变量是用来描述系统状态的参数。
常见的状态变量有温度、压力、体积和物质的组成等。
状态变量的值决定了系统所处的状态,也决定了系统内能量与周围环境的交换方式。
四、热平衡和温度热平衡是指系统与周围环境之间没有能量交换的状态。
在热平衡状态下,系统和周围环境的温度相等。
温度是描述物质热运动强度的物理量,决定了热量在系统与周围环境之间的传递方式。
五、热力学循环和过程热力学循环是指系统经历一系列过程后回到初始状态的过程。
在热力学循环中,系统的状态变化会导致能量的转化和传递,从而实现一定的工作输出。
过程是系统从一个状态变化到另一个状态的过程。
六、热力学定律热力学定律是热力学研究的基石,它描述了能量在系统和环境之间的行为。
著名的热力学定律包括:1. 第一定律:能量守恒定律,能量不会被创造或销毁,只能从一种形式转化为另一种形式。
2. 第二定律:热力学不可逆定律,能量在自然界中总是朝着更高熵的方向转化,即能量的转化会产生不可逆的损失。
3. 第三定律:热力学温标定律,描述了温度与热量之间的关系,提供了温标的定义。
七、熵熵是热力学中一个重要的概念,表示系统的无序程度。
熵增加代表系统无序程度的增加,而熵减少则代表系统向有序状态靠近。
热力学基本概念
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第一节 热力学基本概念
• 热力系统(热力系):人为分割出来作为 热力学分析对象的有限物质系统。 • 外 界:热力系统以外的部分。 • 边 界:系统与外界之间的分界面。
边界可以是实在的,也可以是假想的;可 以是固定的,也可以是移动的。
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第一节 热力学基本概念
系统与边界:
系统
系统
以空间为系统,进、 出口边界均为假想 边 界,系统与外界 有物 质交换
48
第一节 热力学基本概念
容积功
气缸 飞轮
可 逆 过 程 的 容 积 功 在 p — v 图 中 的 表 示
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热 源
左止点 右止点
p
1
2
w pdv
1
2
v
第一节 热力学基本概念
p 1 可 逆 过 程 的 容 积 功 在 p — v 图 中 的 表 示
50
2
w
2
1
pdv
v
*强调:1. p v 图上曲线下面的面积代表容积功
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第一节 热力学基本概念
热力平衡状态满足: 热平衡:组成热力系统的各部分之间没有热量的 传递。 力平衡:组成热力系统的各部分之间没有相对位 移。 自然界的物质实际上都处于非平衡状态, 平衡只是一种极限的理想状态。工程热力学通 常只研究平衡状态。
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第一节 热力学基本概念
1.3 基本状态参数
一. 温度
燃烧室
废 气
燃料泵
压 气 机 空 气
燃 料
燃 气 轮 机
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第一节 热力学基本概念
压缩制冷装置系统简图
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第一节 热力学基本概念
1.1 工质及热力系 • 工 质:实现热能和机械能相互转化的媒介 物质。 • 热源(高温热源) :工质从中吸取热能的 物系。 • 冷源(低温热源) :接受工质放出热能的 物系。 为了研究问题方便,热力学中常把分析 对象从周围物体中分割出来,研究它与周围 物体之间的能量和物质的传递。
热力学知识:热力学中热力学的基本概念和热力学的法则
热力学知识:热力学中热力学的基本概念和热力学的法则热力学是研究热和能量转移的学科,应用广泛,涉及到机械工程、化学工程、环境科学、生物学等领域。
本文将从热力学的基本概念和热力学的法则两个方面进行解析。
一、热力学的基本概念1.热:是物质内部分子的运动状态的表现,是能量的形式之一。
2.温度:是物质内部分子运动状态的一种量化描述,是热的量度单位。
3.热量:是在物体之间传递的能量。
4.功:是物体克服外部阻力所做的能量转移工作。
5.内能:物体中分子的运动状态的总和,包括分子的动能和势能。
6.热力学第一定律:能量守恒定律,能量在系统内可以相互转化,但总能量不变。
7.热力学第二定律:热量只能从高温物体向低温物体传递,不可能实现温度无限制提高或降低的过程。
同时,系统中的熵量增加,在孤立系统中不可逆过程的熵增加定律,表明自然界趋向于混沌无序的趋势。
二、热力学的法则1.热力学第一定律热力学第一定律又称为能量守恒定律,表明在任何物理或化学变化中,能量都必须得到守恒。
能够实现一个系统的内部能量的增加或减少,但能量不会被消失或产生。
因此,热力学第一定律是所有热力学问题的基础。
2.热力学第二定律热力学第二定律又称为热力学不可能定律,是热力学领域最基本的性质之一。
这个定律表明,热会自然地从高温物体流向低温物体,而不会自然地从低温物体流向高温物体。
这就是为什么人们需要用加热器加热房间,在使用机器的内部需要用冷却器来降温的原因。
这个定律还表明,任何热量转换为功的过程都是不完美的,因为它们都会产生一些热量。
3.熵增定律热力学第二定律中提出的熵增定律是热力学的基本法则之一。
熵是一种物理量,表示系统的混乱程度。
热力学第二定律表明,系统内的熵总是增加,系统始终趋向于混沌无序。
例如,一杯水细心地倒入一匀净的玻璃杯中,水会保持有序结构,但是把水撒到桌子上,水会漫无目的地散云化开来,这就是熵增的过程。
总之,热力学是一个研究热和能量转移的学科,这些热力学的基本概念和热力学的法则是全球科学研究和工业实践的基础。
大一热工学基础知识点总结
大一热工学基础知识点总结热工学是工程热力学的一部分,研究热能与机械能之间的转化关系以及热力系统的性质和运行规律。
在大一的学习中,我们学习了一些热工学的基础知识点,下面将对这些知识点进行总结。
一、热力学基本概念1. 系统与环境:热力学中,我们研究的对象称为系统,而系统外部的一切都称为环境。
2. 状态和过程:系统在某一时刻的特定条件下所具有的性质称为系统的状态,而系统从一个状态变化到另一个状态的过程称为过程。
3. 热平衡与热力学平衡:系统与环境之间无热交换和无功交换的状态称为热平衡,而系统内各部分之间无微观流动和无宏观运动等变化的状态称为热力学平衡。
二、热力学定律1. 第一法则(能量守恒定律):能量不会凭空消失或产生,只能从一种形式转化为另一种形式,即能量的输入和输出必须平衡。
2. 第二法则(热力学第一定律):能量自发流动的方向是从高温物体向低温物体,不可逆过程中总是有熵增加。
三、气体状态方程1. 理想气体状态方程:PV = nRT,其中P为气体压力,V为体积,n为物质的摩尔数,R为气体常数,T为温度。
2. van der Waals方程:(P + a/V^2)(V - b) = nRT,修正了理想气体状态方程对实际气体性质的不足。
四、热力学循环1. 卡诺循环:由两个等温过程和两个绝热过程组成的循环,是一个完全可逆的循环。
2. 热机效率:热机的等效传热效率为η = (Q1 - Q2) / Q1,其中Q1为热量输入,Q2为热量输出。
3. 逆卡诺循环:是卡诺循环的逆过程,用来冷却物体。
4. 热泵效率:热泵的等效传热效率为η = Q1 / (Q1 - Q2),其中Q1为热量输入,Q2为热量输出。
五、热力学性质1. 焓:在常压下,单位质量物质的焓称为比焓,表示为h。
比焓可以用来计算物质的热量变化。
2. 熵:熵是一个系统的无序程度的度量,表示为S。
熵增加代表系统向着混乱状态发展。
3. 压力、体积、温度、比容、比熵等物理量之间的关系可以通过热力学过程和状态方程得到。
物理学:热力学基本概念解析
物理学:热力学基本概念解析1. 热力学的定义和基本原理热力学是探究能量转化和传递以及物质间相互作用的科学领域。
它涉及系统、热力学过程、功和热量等概念,通过统计方法考虑了大量微观粒子的行为。
基本原理: - 系统与环境: 研究对象称为"系统",周围环境为"外界",两者可以通过物质交换和能量交换进行相互作用。
- 内部能量: 系统内所有微观粒子的总能量被称为内部能量,包括其运动、势能等。
- 第一定律:能量守恒定律。
系统所获得或损失的热量与对外做功之和等于内部能量变化。
- 第二定律:熵增原理。
孤立系统的总熵(混乱程度)永远不会减少。
2. 温度和热平衡温度是物体分子/原子平均运动动能的度量。
常见温标包括摄氏度、华氏度和开尔文。
温度测量方法: - 常规温度计:基于物质的热膨胀性质。
- 热电偶和热电阻:利用材料的温度对电阻或者电动势的影响。
热平衡是指当两个物体接触时,它们之间没有净能量传递。
达到热平衡时,两者的温度相等。
3. 状态方程和气体行为状态方程描述了物质在不同条件下的状态。
理想气体状态方程是最经典的,描述了气体压强(P),体积(V)和温度(T)之间的关系:P V = n R T其中n代表摩尔数,R代表气体常数。
实际气体及修正: - 范德瓦尔斯方程:修正了理想气体模型中分子间吸引力和粒径忽略不计的问题。
- 柯文-克拉普隆方程:考虑气体分子尺寸与其距离相关的效应。
4. 理想气体过程理想气体过程是指在特定条件下,理想气体所经历的一系列变化。
常见类型包括: - 绝热膨胀:无能量交换发生。
- 等容过程:体积固定不变。
- 等压过程:压强保持恒定。
- 等温过程:温度不变。
在理想气体过程中,系统内能、外界对系统做功以及热量交换等可以通过热力学计算得出。
5. 熵和热力学循环熵是用于描述系统混乱程度的物理量。
它随时间总是增加,符合第二定律。
热力学循环(例如卡诺循环)是一种将热能转化为其他形式能量的过程。
热力学基本概念
热力学基本概念热力学是研究热能与其他形式能量之间转化和传递规律的科学学科。
它涉及到一系列基本概念和定律,这些概念和定律是理解和应用热力学的基础。
本文将介绍热力学中的几个基本概念,包括热、温度、功、热容和熵。
一、热热是一种能量传递方式,当物体与外界存在温度差时,热就会从高温物体传递到低温物体。
热是热力学系统与外界之间的能量交换形式之一。
热的单位是焦耳(J)。
二、温度温度是表征物体热状态的物理量,它反映了物体中分子的平均热运动程度。
温度用开尔文(K)作为单位,也可以使用摄氏度(℃)或华氏度(℉)进行表示。
热力学中的零绝对温标是绝对零度,对应着开尔文的0K。
三、功功是热力学系统与外界相互作用过程中的能量传递形式之一。
当一个物体受到外力作用,同时沿着力的方向发生位移时,就会进行功的交换。
功的单位也是焦耳(J)。
四、热容热容描述了物体受热后温度变化的程度。
它是指单位质量物体温度升高1K(或1℃)所需要吸收或放出的热量。
热容的单位可以是焦耳/开尔文(J/K)、焦耳/摄氏度(J/℃)或卡路里/开尔文(cal/K)。
五、熵熵是用来描述系统无序程度的物理量。
它是热力学第二定律的核心概念,表示系统的混乱程度或无序程度。
熵的增加代表着系统趋于混乱,反之则代表着系统趋于有序。
熵的单位是焦耳/开尔文(J/K)。
在热力学中,这些基本概念相互联系、相互影响,通过热力学定律加以描述和解释。
例如,热力学第一定律表示能量守恒,即能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量的数量保持不变。
热力学第二定律则说明了在孤立系统中热流只会从高温物体流向低温物体,并且系统的熵将不断增加。
通过对这些基本概念的理解和应用,我们可以更好地理解和研究能量的转化和传递过程。
热力学在能源、化学、物理等领域都有广泛的应用,并对相关工程和技术的发展起到了重要的推动作用。
总结起来,热力学基本概念包括热、温度、功、热容和熵。
这些概念相互联系、相互作用,通过热力学定律来描述和解释。
热力学基本概念
热力学基本概念
(2)强度性质。 强度性质是指与系统中物质的量无关的性 质,它们不具有加和性。上述分隔为两部分的容器,其气体的温度 T、压力p、密度ρ等都不具有加和性,故皆为强度性质。
应指出,在一定条件下,广度性质可转化成强度性质。例如, 摩尔体积(Vm=V/n)是物质的量为1 mol时物质所具有的体积,因 强调的是1 mol物质的量,故不具有加和性,亦即广度性质的摩尔值 应为强度性质。换言之ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ某些广度性质的比值往往是强度性质。
热力学基本概念
7. 可逆过程
可逆过程是热力学中一个重要的概念,指在系统状态变化的全 过程中,不仅系统内部任何瞬间都无限接近平衡态,而且系统与环 境间也无限接近平衡。例如,系统与环境间在无限小的温度差下发 生的热交换过程,即T(环)=T±dT(dT为具有正值的无限小量);又如 在无限小的压力差下发生的体积变化过程,即p(环)=p±dp(dp为具 有正值的无限小量)。上述在一系列无限接近平衡条件下进行的过程, 在热力学中称为可逆过程。可逆过程是一种理想化的过程。这种过 程实际上是不可能的,因为每个过程的发生都要引起状态的改变, 而状态的改变一定会破坏平衡。
热力学基本概念
热力学基本概念
(1)隔离系统。隔离系统与环境之间既无物质交换,亦无 任何形式的能量交换,所以系统完全不受环境的影响。
(2)封闭系统。封闭系统与环境之间只有能量交换而无物 质交换。
(3)敞开系统。敞开系统与环境之间既有能量交换,又有 物质交换。
热力学基本概念
二、 系统的性质
物质的性质可分为微观性质和宏 观性质两类,前者包括分子的极性、 偶极矩、磁矩等;后者包括温度T、 压力p、体积V、密度ρ、粘度η、表 面张力σ、热力学能U等。热力学研 究的是由极大量粒子构成的系统的宏 观性质,简称性质。微观性质不在热 力学讨论的范围内。
热力学的基本概念
热力学的基本概念热力学是自然科学中的一个重要分支,研究能量的转化和传递规律以及物质的性质在能量改变过程中的变化。
它是物理学和化学的基础,也是工程学中能源转化和利用的理论基础。
本文将介绍热力学的基本概念。
一、热力学第一定律热力学第一定律又称能量守恒定律,它表明能量在一个系统中是守恒的。
能量可以从一个物体传递到另一个物体,但总能量的量是不变的。
根据能量守恒定律,热力学可以通过研究能量的转化和传递过程来分析物体的行为和特性。
二、热力学第二定律热力学第二定律研究的是热现象的方向和能量转化的效率。
根据第二定律,热量自然地从高温物体流向低温物体,不可能自发地从低温物体流向高温物体。
这个原理也被称为热传导的不可逆性。
热力学第二定律还包括热力学温标和熵的概念。
热力学温标将热能与物体的可逆过程联系起来,建立了温度的绝对尺度。
熵是一个衡量系统无序程度的物理量,熵的增加反映了系统的混乱程度的增加。
三、热力学第三定律热力学第三定律规定了当温度趋近于绝对零度时,所有物质的熵将趋于零。
绝对零度是温度的下限,表示物体所具有的最低能量状态。
热力学第三定律为研究低温物理学和固体物理学提供了重要的理论基础。
四、热力学循环热力学循环是指在一定条件下,在工作物质与热源和冷源之间通过一系列的热力学过程进行能量转化和传递的循环过程。
常见的热力学循环包括卡诺循环和斯特林循环等。
五、热力学平衡热力学平衡指系统中各部分之间没有流动和状态不再发生变化的状态。
热力学平衡是热力学研究的基本概念之一,它是研究系统的宏观性质和宏观变化规律的基础。
六、热力学势热力学势是描述系统热力学状态的函数,常用的热力学势有内能、焓、自由能和吉布斯自由能等。
热力学势可用于分析和研究系统的稳定性、平衡性以及能量转化和传递的效率等。
总结本文介绍了热力学的基本概念,包括热力学第一定律、热力学第二定律、热力学第三定律、热力学循环、热力学平衡和热力学势等。
通过深入理解这些基本概念,我们可以更好地理解和应用热力学原理,为研究和实践中的问题提供有效的解决方案。
热力学基本概念汇总
(5)等温过程T1=T2=Tex,Tex=const.
1mol理想气体,在273K,P1=4Pθ,V1=5.6dm3 ,分 三个不同的途径等温膨胀到P2=Pθ,V2=22.4dm3,比较 它们所做的功。假设气缸上放置的是既没有摩擦又无 重量的的活塞。 Ⅰ:反抗恒外压,Pex= Pθ一次膨胀到终态
第一章 热力学第一定律
§1.1 §1.2 §1.3 §1.4 §1.5 §1.6 §1.7 §1.8 §1.9
热力学基本概念 热和功 热力学第一定律 功的计算、可逆过程 等容热、等压热和焓 热容及热的计算 热力学第一定律的应用Ⅰ——简单参量变化 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 热力学第一定律的应用Ⅲ——热化学
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含义:
体系内质点间的势能:吸引能,排斥能 体系分子间的动能: 平动能,转动能,振动能 体系内质点的运动能:核能 电子运动能
20
特点:
(1)热力学能的绝对值无法确定
(2)热力学能是状态函数
(3)热力学能是容量性质
其微小变量可表示为某几个自变量的全微分形式。对 纯物质单相封闭系可有:
U f (T ,V );
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2.能量转化与守恒定律
到1850年,科学界公认能量守恒定律是自然界 的普遍规律之一。能量守恒与转化定律可表述为:
❖
自然界的一切物质都具有能量,能量有各
种不同形式,能够从一种形式转化为另一种形
式,但在转化过程中,能量的总值不变。
3.热力学能
E= EK + Ep + U
动能 势能 热力学能 -系统内部 能量的总和。
系统(包括孤立系统)的形式。叙述为: ➢ 封闭系统中的热力学能不会自行产生或消灭,只 能以不同的形式等量地相互转化。 ➢ 第一类永动机(无需环境供给能量而能连续对环境 做功的机器)不能制造。
热力学基本概念
热力学基本概念热力学是研究热与能的转换以及它们之间关系的学科,是研究物质在宏观和微观层面上的热现象和能量转移的科学。
热力学基本概念包括热、温度、热力学系统、态函数、热容、热力学第一定律和热力学第二定律等。
1. 热在热力学中,热是指物体之间能量传递的方式。
当两个物体的温度不相同时,它们之间就会发生能量的转移,这种能量转移就是热。
热可以引起物体的温度变化以及其他物理和化学变化。
2. 温度温度是反映物体热程度高低的物理量。
热力学温度是根据物体热平衡状态下的性质定义的。
按照热力学第零定律,当两个物体达到热平衡时,它们的温度是相等的。
温度常用单位是摄氏度、开尔文和华氏度。
3. 热力学系统热力学系统是指研究对象,可以是一个物体、一组物体或者更大范围的物质。
根据与外界能量和物质交换的情况,热力学系统分为封闭系统、开放系统和孤立系统。
- 封闭系统:封闭系统与外界的物质交换被禁止,但能量可以在系统和外界之间进行交换。
- 开放系统:开放系统和外界的能量和物质交换都是允许的。
- 孤立系统:孤立系统既不能与外界交换物质,也不能与外界交换能量。
4. 态函数态函数是热力学系统状态的特征量,与系统的初始和末状态无关。
常用的态函数有温度、压强、体积、内能、焓、熵等。
态函数在热力学的计算中具有很重要的作用。
5. 热容热容是物体吸收或释放热量时的温度变化与热量变化之间的比例关系。
热容可以分为定压热容和定容热容。
- 定压热容:在恒定压力下,物体温度升高1度所吸收的热量与温度变化之比。
- 定容热容:在恒定体积下,物体温度升高1度所吸收的热量与温度变化之比。
6. 热力学第一定律热力学第一定律,也被称为能量守恒定律,指出能量既不能创造也不能销毁,只能从一种形式转化为另一种形式,系统内能的变化等于系统所吸收的热量与所做的功的代数和。
7. 热力学第二定律热力学第二定律是指自然界中存在一种基本规律,即热量无法从热量低的物体自发地传递到热量高的物体,而是自发地从高温物体传递到低温物体。
热力学与统计物理学的基础概念
热力学与统计物理学的基础概念热力学与统计物理学是研究物质能量转化和热量传递规律的学科,是物理学的重要分支之一。
本文将介绍热力学与统计物理学的基本概念和原理。
一、热力学基本概念1. 热力学系统热力学系统是指我们研究的物体或物质,可以是一个单独的物体,也可以是若干个物体构成的系统。
热力学系统可以分为封闭系统、开放系统和孤立系统三类。
2. 状态函数状态函数是描述热力学系统状态的基本属性,与路径无关,只与热力学系统的初始状态和终止状态有关。
常见的状态函数有内能、熵、体积等。
3. 热平衡当两个物体之间没有温度差异时,它们处于热平衡状态。
在热平衡状态下,两个物体的温度相等,热量不再流动。
二、热力学基本定律1. 第一定律:能量守恒定律能量在物质之间的转化过程中不会增加或减少,只会从一种形式转化为另一种形式。
根据第一定律,系统的能量变化等于系统所吸收的热量减去对外界所做的功。
2. 第二定律:热力学箭头定律热力学箭头定律表明,在没有外界干扰的情况下,热能只能从高温物体传递到低温物体,热量不会自发地从低温物体传递到高温物体。
3. 第三定律:绝对零度绝对零度是温度的最低极限,等于绝对零度的物体处于无序状态,熵趋于零。
第三定律规定,在系统趋近于绝对零度时,系统的熵将趋近于一个确定的极限值。
三、统计物理学基本概念1. 微观态和宏观态微观态是指一个物理系统在一定时刻下的具体状态,包括了系统的粒子分布、动量、能量等信息。
宏观态则是指整个系统的宏观性质,如温度、压强、体积等。
2. 玻尔兹曼熵玻尔兹曼熵是描述系统的无序程度的物理量,与系统的微观状态数有关,熵越大,系统的无序程度越高。
3. 统计力学统计力学是通过分析系统的微观状态来推导宏观性质的物理学方法。
通过统计物理学的方法,可以研究大规模物质系统的性质和行为。
四、热力学和统计物理学的应用热力学和统计物理学是广泛应用于能源、天文学、材料科学等领域的重要工具。
在能源领域,热力学被用于描述能量转化和热引擎的效率。
热力学基本概念
热力学基本概念热力学是一门研究能量转化和传递规律的物理学科,它涉及到热、能量和它们的传递过程。
在热力学中,有一些基本概念是我们理解和应用此学科的基础。
本文将介绍热力学的几个基本概念,包括热力学系统、状态量、过程和平衡等。
一、热力学系统热力学系统是研究对象,可以是任何一个系统,从小到微观的分子系统,到大到宏观的天体系统。
系统可以与外界进行热、功和物质的交换。
根据系统与外界之间的交换情况,热力学系统可以分为封闭系统、开放系统和孤立系统。
封闭系统是与外界不进行物质交换,但可以进行热和功交换的系统。
开放系统允许物质的进出,与外界进行热、功和物质的交换。
孤立系统既不进行物质交换,也不进行热和功交换。
二、状态量状态量是描述热力学系统特征的物理量,它们的值只与系统所处的状态有关。
例如,温度、压力、体积、内能和熵等都属于状态量。
温度是一个描述系统热平衡状态的物理量,它与热量的传递方向有关。
压力是描述系统内部分子碰撞对容器壁施加的压力力度。
体积是描述系统占据的空间大小。
内能是系统的总能量,包括宏观和微观的能量。
熵是描述系统的无序程度。
三、过程过程是系统由一个状态转变为另一个状态的变化过程。
根据系统是否与外界有物质和能量的交换,过程可以分为无穷小过程和有限过程。
在无穷小过程中,系统与外界之间的交换量可以忽略不计。
有限过程是指系统与外界之间的交换量无法忽略。
在热力学中,最常见的过程有等温过程、绝热过程和等熵过程等。
等温过程是指系统与外界保持温度不变,在此过程中系统与外界发生热交换。
绝热过程是指系统与外界没有热交换,在此过程中只有功交换。
等熵过程是指系统的熵保持不变,即系统从一个状态转变为另一个状态,且熵不发生改变。
四、平衡平衡是热力学中的一个重要概念,它分为热平衡和力学平衡。
在热平衡状态下,系统内部各部分之间没有温度差异;力学平衡状态下,系统内各部分之间没有压力差异。
热力学平衡是指热平衡和力学平衡同时成立的状态。
在热力学平衡状态下,系统处于最稳定的状态,不发生自发变化。
热力学基础知识
热力学基础知识热力学是物理学的一个分支,研究热现象和热能转化的规律。
在我们生活中,也可以看到许多与热力学有关的现象,比如汽车引擎的工作、空调的制冷、发热体的加热等等。
在接下来的文章中,我们将深入了解一些热力学的基本概念和原理。
一、热力学的基本概念1. 温度和热量温度是描述物体热度的物理量,单位是摄氏度(℃)、开尔文(K)、华氏度(℉)等。
热量是指热能的转移量,单位是焦耳(J)、卡路里(cal)等。
两者的联系可以用下面的公式表示:Q=m×c×ΔT其中,Q表示热量,m表示物体质量,c表示物体的热容量,ΔT表示物体温度变化量。
此外,还有一个重要的物理量叫做热力学摩尔容量,指的是单位量物质在温度变化1K时所吸收的热量,单位是焦/摩尔-开尔文(J/mol-K)。
2. 热力学第一定律热力学第一定律也叫做能量守恒定律,指的是能量不能被创造或毁灭,只能从一种形式转化为另一种形式,并且总能量守恒。
从热观点来看,热量也是一种能量,因此热能也具有守恒性质。
3. 热力学第二定律热力学第二定律是一个非常重要的定律,它规定了热能转化的方向性,即热量只能从高温物体流向低温物体,不可能反向。
这个定律也成为热力学的增熵定律,指的是一个孤立系统的熵(混乱度)只可能增加,而不可能减小。
二、热力学的应用1. 热力学循环热力学循环是指通过对气体或液体的加热或冷却来产生机械功或者热量,再将剩余的热量排放到外界,从而实现能量转化的过程。
熟悉汽车工作原理的人应该都知道,汽车引擎就是一种热力学循环系统,通过燃烧汽油来加热气体,从而产生机械功驱动车轮,同时排放废气。
2. 热力学平衡当物体的温度相同时,此时物体达到了热力学平衡,它们之间的热量不再交换。
但是,这并不意味着温度相同的两个物体一定热力学平衡。
比如,在室内放着一瓶冰水和一只热汤的碗,虽然它们的温度都是20℃,但是它们内部的热量分布不同,因此不能说它们处于热力学平衡状态。
热力学基础
汽液平衡,饱和压力、饱和温度
2、定压加热汽化过程
五种状态;
干度;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
● 饱和状态 (Saturated state) 当汽化速度 = 液化速度时,宏观上气、液两相保持 一定的相对数量,系统处于动态平衡—饱和状态。
◇ 饱和温度,ts (Ts) —饱和状态的温度
◇ 饱和压力,ps— 饱和状态的压力
t=ts
t>ts
干度(dryness)
定义:湿蒸汽中干饱和蒸汽的质量分数,用x表示。
干度x=
湿蒸汽中含干蒸汽的质量 湿蒸汽的总质量
x m汽 m汽 m液
饱和水
x=0
湿饱和蒸汽 0<x<1
干饱和蒸汽 x=1
● 湿度 y=1–x 表示湿蒸汽中饱和水的含量。
第五节 水蒸气
• 预热阶段:未饱和水区
• 气化阶段:饱和水区(湿蒸汽区)
• 准平衡过程 特点:自动恢复;实线示图;
• 可逆过程 特点:准平衡过程+ 无能量耗散; 实际过程均为不可逆过程;
★ 可逆过程熵的变化: 系统吸热 q 0, ds 0 熵增; 系统放热 q 0, ds 0 熵减; 绝热过程 q 0, ds 0 熵不变。
(可逆绝热过程)
可逆绝热过程又称等熵过程。
(表明与实际气体的区别)
(2) 状态方程式:
pv= RgT 2、理想气体的比热
定义:单位物量的工质,温度升高或降低一度所吸收 的热量。
c = (δq/dT)
注意:三种不同单位。
第三节 理想气体
3、定容比热、定压比热:
cv= (∂u/∂T)v = du/dT (理想气体)