气动理论小结

Содержание

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

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

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 4

6. 三个统计速率

6. 三个统计速率

Слайд 5

7. 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

7. 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

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:

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:

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:

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 10

热机:

热机效率:

2. 热机与制冷机

热机: 热机效率: 2. 热机与制冷机

Слайд 11

致冷机:

致冷系数:

卡诺致冷机:

致冷机: 致冷系数: 卡诺致冷机:

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。

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。

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。

Слайд 14

1.

一、选择题

热学习题课

C

C

2.

D

3.

1. 一、选择题 热学习题课 C C 2. D 3.

Слайд 15

D

4.

D

5.

C

6.

D 4. D 5. C 6.

Слайд 16

D

9.

D

A

10.

B

7.

8.

D 9. D A 10. B 7. 8.

Слайд 17

1.

二、填空题

2.

1. 二、填空题 2.

Слайд 19

1.

三、计算题

1. 三、计算题
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