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

Слайд 3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 57. 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

Слайд 6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

Слайд 7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:

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:

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。

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。
