第3章第4节热力学第二定律学案-(2019)新人教版高中物理选择性必修第三册.docx
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1、第三章热力学定律第4节热力学第二定律【素养目标】1、了解热力学第二定律的发展简史,2、了解什么是第二类永动机,为什么第二类永动机不可以制成。3、了解热传导的方向性,4、了解热力学第二定律的两种表述方法,以及这两种表述的物理实质,5、了解什么是能量耗散【必备知识】知识点一、热力学第二定律(1)热力学第二定律常见的两种表述:按热传递的方向性来表述:不可能使热量从低温物体传到高温物体,而不引起其他变化。克劳修斯表述,这是按热传递的方向性来表述的。按机械能与内能转化过程的方向性来表述:不可能从单一热库吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化。开尔文表述,这是按机械能与内能转化过程的方向来表述的。(
2、2)两种表述是等价的。 可以从一种表述导出另一种表述,两种表述都称为热力学第二定律。(3)热力学第二定律的意义揭示了有大量分子参与的宏观过程的方向性,使人们认识到自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是独立于热力学第一定律的一个重要自然规律。点睛:热力学第二定律的适用范围适用于宏观过程,对微观过程不适用;孤立系统有限范围,对整个宇宙不适用。知识点二、热力学第二定律的理解(1)一切自然过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行。我们所说的有序状态,指的是对应着较少微观态的那样的宏观态。自发的过程总是倾向于出现与较多微观态对应的宏观态,因此自发的过程总是从有序向着无序发展的。(2)熵 “
3、熵”的名称是由德国物理学家道尔夫克劳修斯于1868年提出来的,它代表着宇宙中不能再被转化做功的能量的总和的测定单位,即熵的增加表示宇宙物质的日益混乱和无序,是无效能量的总和。熵和系统内能一样,都是一个状态函数,仅由系统的状态决定。从分子运动论的观点来看,熵是分子热运动无序(混乱)程度的定量量度。热力学几率:与同一宏观态相应的微观态数称为热力学几率。记为 。熵与热力学几率的关系:Skln ,k是波尔兹曼常数。熵增加原理:一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值较大代表着较为无序,所以自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展。因此热力学第二定律也叫做熵增加原理。(3)热力学第二定律的统
4、计意见从微观的角度看,热力学第二定律是一个统计规律:孤立系统内部所发生的过程总是从包含微观态数少的宏观态向包含微观态数多的宏观态过渡,从热力学几率小的状态向热力学几率大的状态过渡,从熵小的状态向熵大的状态发展。知识点三、能源是有限的(1)能量在数量上虽然守恒,但其转移和转化却具有方向性。(2)能源是指具有高品质的容易利用的储能物质,例如石油、天然气、煤等。(3)能源的使用过程中,虽然能的总量保持守恒,但能量的品质下降了。(4)能量总量不会减少,但能源会逐步减少,因此能源是有限的资源。【课堂检测】1人们采用“太阳常数”来描述地球大气层上方的太阳辐射照度。它是指平均日地距离时,在地球大气层上界垂直
5、于太阳辐射的单位表面积上所接受的太阳辐射能。近年来通过各种先进手段测得的太阳常数的标准值为。又知地球半径约为。试根据上述数据估算一下太阳每秒辐射到地球的总能量。【答案】【详解】由题意可知太阳常数的标准值垂直于太阳辐射光的地球的有效面积故每秒辐射到地球的总能量2如图所示,竖直放置的圆柱形气缸由上下两部分组成,上面部分横截面为4S,下面部分横截面为S,两部分高度均为H,气缸顶部导热良好,其余部分绝热。气缸内有一质量为的绝热活塞,将气缸内的理想气体分成上下两部分,初始时两部分气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝对下面部分气体缓慢加热,并保证上面部分气体温度保持T0不变,不计活塞与气缸之间的摩擦
6、,重力加速度为g。求:(1)活塞刚离开MN、PQ时下面部分气体的温度T1;(2)当活塞升高时下面部分气体的温度T2。【答案】(1);(2)【详解】(1)活塞对MN、PQ压力为零时下部分气体的压强p满足由查理定律可得上两式联立解得(2)当活塞升高时,对上面部分气体对活塞,由平衡条件对下面部分气体解得【素养作业】1根据热力学定律,下列说法正确的是()A第二类永动机违反能量守恒定律,因此不可能制成B效率为100%的热机是不可能制成的C电冰箱的工作过程表明,热量可以自发地从低温物体向高温物体传递D从单一热源吸收热量,使之完全变为功是提高机械效率的常用手段【答案】B【详解】A第二类永动机违反了热力学第二
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