11-1-卡诺循环,热力学第二定律,卡诺定理
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五、热力学第二定律
3. 卡诺定理
(1)可逆循环 可逆机 循环无限缓慢、无摩擦地进行,且正循环所产生 的(外界、系统)变化能够被其逆循环完全复原。 以可逆循环工作的机器是可逆机。 (2)卡诺定理 ① 工作在相同高温热源和低温热源之间的任意工作 物质的可逆机都具有相同的效率; Q2 T2 1 1 Q1 T1
当高温热源温度为373K,低温热源温度为273K时, 一次循环所作净功W=300J。若两个循环都工作在相 同的两条绝热线上,维持低温热源温度不变,提高高 温热源的温度,使所作净功增为 W ' 1.6 103 J 。 求:(1)此时高温热源的温度 T1 '为多少? (2)效率提高到多少?
(1) T1 ' 806 .33 K
四、循环过程
(cycle process)
热机: 蒸气机、内燃机、喷气机等
Sterlin热机
蒸气机 8%
汽油机 25%
37% 柴油机 液体燃料火箭 48%
四、循环过程
(cycle process)
致冷机 : 冰箱、冷气机、热泵、空调等
致冷机
制冷机
制冷机 与热泵
答案:
② 工作在相同的高温热源和低温热源之间的一切 不可逆机的效率都小于可逆机的效率. T2 ' 1 T1
答案:
卡诺定理指出了提高热机效率的方法:
使热机尽可能接近可逆机,使热力学过程 尽可能接近可逆循环过程;
尽可能提高高温热源的温度或 降低低温热源的温度;
T2 热机功率的极限: 1 T1
(1) Qab Cp,m (Tb Ta ) 6232.5 J Qbc CV, m (Tc Tb ) 3739.5 J Va Qca RTc ln 3456.03 J Vc (2) W Qab Qbc Qca 963.03 J
W W (3) 13.38% Q1 Qbc Qca
不现实!
为了能够连续不断地对外作功,必须让 工作物质经过膨胀作功后回到初始状态, 形成一个循环过程。
四、循环过程
(cycle process)
1. 循环过程(正循环、逆循环)
系统(如热机中的工作物质)经一系列变化后又 回到初态的整个过程叫循环过程。 p A p
A
c
1
W
d
B
VB V
W
2
B
o
VA
正循环
热传导 气体的自由膨胀 不同气(液)体的混合 生命的成长与衰老 地球生物的进化 宇宙的进化
五、热力学第二定律
2. 可逆过程 不可逆过程
(1)考虑系统从状态A到状态B的过程,若当系统从 B回复到A时,外界也同时复原,则称该过程为可逆 过程;如果外界不能同时复原,就为不可逆过程。
(2)自然界的一切实际过程(自发过程)都是不可 逆的!① 有能量的耗散; (做功把机械能转化为热能); ② 非静态过程。 (存在不平衡因素)。 (3)可逆过程的条件: ① 准静态过程(无限缓慢的过程); ② 无能量耗散(无摩擦力、粘滞力或其他耗散 力作功)。
四、循环过程(cycle process)
3. 卡诺循环 (Carnot cycle)
由两个等温过程和两个绝热过程组成; 包括:卡诺正循环、卡诺负循环。 卡诺正循环: 等温膨胀 →绝热膨胀 →等温压缩 →绝热压缩 卡诺热机的效率 p T1 T2 Q2 T2 p1 A Q AB 1 1 Q1 T1 T1 p2 B 卡诺致冷机的致冷系数 p4 W D C p3 Q2 T2 QCD T e 2 V Q1 Q2 T1 T2 o V1 V4 卡诺机 V2 V3
热机的效率不可能达到100% ! 第二类永动机(从单一热源吸取 热量完全用来对外做功的热机)不 能实现!
例1. 1mol氦气理想气体(Cv,m=3R/2)的循环过程 如图T-V 图所示,其中c点的温度为Tc=600K,试求: (1)ab、bc、ca各个过程系统吸收的热量; (2)经过一个循环系统所做的净功? (3)循环的效率。 T (K )
'
图2中的复合循环是不可逆循环,在外界引起的影响不可能 被消除 A A
Q1 ' Q1
Q2 ' 'Q2 Q1 ' 'Q1 0
Q1 ' ' Q1
''
Q1 ' ' Q1
(2) 66.14 %
3. 热力学第一定律不能解释热机的效 率达不到100%,自然界还有什么规 律在起作用?
五、热力学第二定律
1. 热力学第二定律的两种表述 Kelvin 表述: 热功转换过程具有方向性(不可逆)。
不可能制造出这样一种循环工作的热机,它只从 单一热源吸取热量,使之完全变为有用功而不引起其 它变化。
NO. 11-1
Fundamentals of Thermodynamics
2012-11-27
内容纲要
一、循环过程(卡诺循环)
二、热力学第二定律
三、卡诺定理
1. 热机的效率能否达到100%吗?
分析:
热 源
等温膨胀过程
p ,V
随着气体膨胀,压强逐渐减小,当减至与外界 压强相等时,就不能再对外作功; 要让气体不断膨胀,就必须做很长的气缸。
T2 55 e e卡 55% 10.2 T1 T2 100
Q2 由 e W
房间传入冰箱的热量 热平衡时 Q2 Q
Q2 得 W e
Q 2.0 107 J
W 2 108 P W 23 W t 24 3600
W 2 108 J
例3.理想气体进行卡诺循环,如图中abcda 所示,
不可能把热量从低温物体自动传到高温物体而 不引起外界的变化。
Clausius 表述: 热传递过程具有方向性(不可逆)
开尔文从热机角度,克劳修斯从致冷机角度 描述热力学第二定律,两者等价。 等价
自然界的自发过程具有方向性(不可逆性)!
五、热力学第二定律
自然界的自发过程具有方向性(不可逆性):
摩擦生热
o
VA
逆循环
VB V
系统作净功: 系统净吸热:
W 0 Q0
W 0 Q0
经过一个循环过程,系统内能 不变! 。
四、循环过程
2. 热机、致冷机 热机
(工作于正循环)
高温热源
(cycle process)
致冷机
(工作于逆循环)
高温热源
Q1
热机
Q1
W
致冷机
W
Q2
低温热源
Q2
低温热源
致冷机 热机的 Q2 效率: W Q1 Q2 1 Q2 致冷系数: Q2 e W Q1 Q2 Q1 Q1 Q1
例2 一电冰箱放在室温为 20 C 的房间里 ,冰 箱储藏柜中的温度维持在 5 C .现每天有 2.0 107 J
的热量自房间传入冰箱内, 若要维持冰箱内温度不 变 , 外界每天需作多少功 , 其功率为多少? 设 在5 C至 20 C 之间运转的冰箱的致冷系数是卡诺致 冷机致冷系数的 55% .
c
b
a
o
1
2 V (103 m3 )
2. 如何提高热机的效率?
四、循环过程(cycle process)
3. 卡诺循环 (Carnot cycle)
《对火的动力的看法》
1824 年法国的年轻工程师卡诺 提出一个工作在两热源之间的 理想循环 ——卡诺循环. 给出 了热机效率的理论极限值; 他 还提出了著名的卡诺定理.
今日作业
1Байду номын сангаас-25,26,27,28
五、热力学第二定律
(3)卡诺定理的简易证明
由热力学第一定律及第二定律的克劳修斯表述知
Q2 'Q2 Q1 'Q1 0 Q2 'Q2 Q1 'Q1 0
Q2 ' 'Q2 Q1 ' 'Q1 0 Q1 ' Q1
图1中,二可逆机构成的复合循环为可逆循环,在外界引起 的影响是可以被消除的 A A