第六章-热力学第二定律.课件.ppt
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- 第六 热力学第二定律 课件
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1、 热力学第一定律:说明了热力学过程中能量的守恒关系,热力学第一定律:说明了热力学过程中能量的守恒关系,同时说明了各种能量之间的转换关系。同时说明了各种能量之间的转换关系。第六章第六章 热力学第二定律热力学第二定律 热力学第热力学第二定律二定律微观本质微观本质熵与热力学熵与热力学系统有序度系统有序度熵增加原理熵增加原理可逆过程可逆过程克劳修斯公式克劳修斯公式自自然然过过程程的的方方向向性性气体气体绝热绝热自由自由膨胀膨胀热传热传导导功热功热转换转换 满足能量守恒的热力学过程是否都能实现呢?满足能量守恒的热力学过程是否都能实现呢? 热力学第二定律说明自然过程的方向的规律,决定了实际热力学第二定律说
2、明自然过程的方向的规律,决定了实际过程能否发生及沿什么方向进行。过程能否发生及沿什么方向进行。只满足能量守恒的过程一定能实现吗?只满足能量守恒的过程一定能实现吗?m通过摩擦而使功变热的过程是不可逆的,或热不通过摩擦而使功变热的过程是不可逆的,或热不能自动转化为功;唯一效果是热全部变成功的过能自动转化为功;唯一效果是热全部变成功的过程是不可能的。程是不可能的。功热转换过程具有方向性。功热转换过程具有方向性。1. 功热转换功热转换 6-1.自然过程的方向自然过程的方向2. 热传导热传导热量由高温物体传向低温物体的过程是不可逆的;热量由高温物体传向低温物体的过程是不可逆的;或者,或者, 热量不能自动
3、地由低温物体传向高温物体。热量不能自动地由低温物体传向高温物体。3. 气体的绝热自由膨胀气体的绝热自由膨胀气体向真空中绝热自由膨胀的过程是不可逆的。气体向真空中绝热自由膨胀的过程是不可逆的。 非平衡态到平衡态的过程是不可逆的;非平衡态到平衡态的过程是不可逆的; 一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。结论:结论:问题:问题: 自然过程进行的方向性遵守什么规律?微观本质?自然过程进行的方向性遵守什么规律?微观本质?如何定量描述该规律?如何定量描述该规律?一、不可逆性的相互依存: 所有不可逆过程是相互依存的。一种实际宏观过程的不可逆性保证了另一种过程
4、的不可逆性。如果一种实际过程的不可逆性消失,这其它实际过程的不可逆性也将消失。 6-2 热现象过程的不可逆性热现象过程的不可逆性举例说明:举例说明:假设功变热不假设功变热不可逆性消失可逆性消失EA热量由低温热库热量由低温热库传到高温水中传到高温水中热量由高温热库热量由高温热库传到低温物体的传到低温物体的不可逆性消失不可逆性消失1.功变热可逆性消失功变热可逆性消失假想的自动传热机构假想的自动传热机构2.假设热量由高温物体传向低温物体假设热量由高温物体传向低温物体 可逆性消失可逆性消失假想的热自动变功机构假想的热自动变功机构假设热由高温假设热由高温物体传向低温物体传向低温物体不可逆性物体不可逆性消
5、失消失21QQA功变热的不可逆功变热的不可逆性消失性消失从热库吸出热量从热库吸出热量 全部变全部变为对外做功为对外做功A12QQ二、二、可逆与不可逆过程可逆与不可逆过程l 广义定义:假设所考虑的系统由一个状态出发广义定义:假设所考虑的系统由一个状态出发 经过某一过程达到另一状态,如果存在另一个经过某一过程达到另一状态,如果存在另一个 过程,它能使系统和外界完全复原(即系统回过程,它能使系统和外界完全复原(即系统回 到原来状态,同时原过程对外界引起的一切影到原来状态,同时原过程对外界引起的一切影 响)响)则原来的过程称为可逆过程;则原来的过程称为可逆过程;反之,如果反之,如果 用任何曲折复杂的方
6、法都不能使系统和外界完用任何曲折复杂的方法都不能使系统和外界完 全复员,则称为不可逆过程。全复员,则称为不可逆过程。l 狭义定义:系统状态变化过程中狭义定义:系统状态变化过程中, ,逆过程能重复逆过程能重复正过程的每一个状态正过程的每一个状态, ,且不引起其他变化的过程。且不引起其他变化的过程。l 孤立系统进行可逆过程时熵不变,即孤立系统进行可逆过程时熵不变,即0S1 1)理想气体绝热自由膨胀是不)理想气体绝热自由膨胀是不可逆的。可逆的。在隔板被抽去的瞬间,气体聚集在左在隔板被抽去的瞬间,气体聚集在左半部,这是一种非平衡态,此后气体半部,这是一种非平衡态,此后气体将自动膨胀充满整个容器。最后达
7、到将自动膨胀充满整个容器。最后达到平衡态。其反过程由平衡态回到非平平衡态。其反过程由平衡态回到非平衡态的过程不可能自动发生。衡态的过程不可能自动发生。 . .热力学过程的不可逆性热力学过程的不可逆性2 2) 热传导过程是不可逆的。热传导过程是不可逆的。热量总是自动地由高温物体传向低温物体,从而热量总是自动地由高温物体传向低温物体,从而使两物体温度相同,达到热平衡。从未发现其反使两物体温度相同,达到热平衡。从未发现其反过程,使两物体温差增大。过程,使两物体温差增大。l 不可逆过程不是不能逆向进行,而是说当过程不可逆过程不是不能逆向进行,而是说当过程 逆向进行时,逆过程在外界留下的痕迹不能将逆向进
8、行时,逆过程在外界留下的痕迹不能将 原来正过程的痕迹完全消除。原来正过程的痕迹完全消除。 卡诺循环是可逆循环。卡诺循环是可逆循环。 可逆传热的条件是:系统和外界温差无限小,可逆传热的条件是:系统和外界温差无限小, 即等温热传导。即等温热传导。 在热现象中,这只有在准静态和无摩擦的条在热现象中,这只有在准静态和无摩擦的条 件下才有可能。件下才有可能。无摩擦准静态过程是可逆的。无摩擦准静态过程是可逆的。l 可逆过程是一种理想的极限,可逆过程是一种理想的极限,只能接近,绝不只能接近,绝不 能真正达到。因为,实际过程都是以有限的速能真正达到。因为,实际过程都是以有限的速 度进行,且在其中包含摩擦,粘滞
9、,电阻等耗度进行,且在其中包含摩擦,粘滞,电阻等耗 散因素,必然是不可逆的。散因素,必然是不可逆的。l 经验和事实表明,自然界中真实存在的过程都经验和事实表明,自然界中真实存在的过程都 是按一定方向进行的,都是不可逆的。是按一定方向进行的,都是不可逆的。. 理想的可逆过程理想的可逆过程1)热力学第二定律是关于内能与其他形式能量(如机械能、电磁能等)相互转化)热力学第二定律是关于内能与其他形式能量(如机械能、电磁能等)相互转化的独立于热力学第一定律的基本定律;的独立于热力学第一定律的基本定律; 6-3 热力学第二定律热力学第二定律1221111QQQAQQQ 热机效率:热机效率:2)热力学第二定
10、律是在研究如何提高热机效率的推动下逐步发现的;)热力学第二定律是在研究如何提高热机效率的推动下逐步发现的;3)一切与热现象有关的实际宏观过程都是按一定的方向进行的。说明自然宏观过)一切与热现象有关的实际宏观过程都是按一定的方向进行的。说明自然宏观过程进行的方向的规律称为热力学第二定律。程进行的方向的规律称为热力学第二定律。4)法国巴本发明第一部蒸汽机;)法国巴本发明第一部蒸汽机;1712年,英国纽可门制作大规模蒸汽机并实用化;年,英国纽可门制作大规模蒸汽机并实用化;19世纪,瓦特改进蒸汽机并广泛工业应用。世纪,瓦特改进蒸汽机并广泛工业应用。5)19世纪世纪20年代,法国工程师卡诺依据热质说,从
11、理论上研究了热机的效率问题。年代,法国工程师卡诺依据热质说,从理论上研究了热机的效率问题。但否认工作物质吸收的部分热量转化为功。与焦耳的热功当量实验结果矛盾;开但否认工作物质吸收的部分热量转化为功。与焦耳的热功当量实验结果矛盾;开尔文和克劳修斯进一步理论研究解决了这一矛盾。尔文和克劳修斯进一步理论研究解决了这一矛盾。热力学第二定律的发展历史热力学第二定律的发展历史2=0Q若若=1=100%则则?B. 第二类永动机(单热源热机)不可能制成。(违反了热第二类永动机(单热源热机)不可能制成。(违反了热力学第二定律)力学第二定律)%100 1.开尔文表述(开尔文表述(1851年)年) 不可能从单一热源
12、吸收热量,使它不可能从单一热源吸收热量,使它完全转变为功而完全转变为功而不引起其它变化不引起其它变化。热源热源QAA. 从单一热源吸收热量,使它完全转变为功,一定要引起从单一热源吸收热量,使它完全转变为功,一定要引起 其它变化。其它变化。特例:等温膨胀过程从单一热源吸收热量,并完全用来做功,特例:等温膨胀过程从单一热源吸收热量,并完全用来做功, 必导致系统体积变化。必导致系统体积变化。C. 第一类永动机(不需要能量输入的热机)不可能制成。第一类永动机(不需要能量输入的热机)不可能制成。(违反了热力学第一定律)(违反了热力学第一定律)QA 热量不能热量不能自动自动地从低温物体传向高温物体。地从低
13、温物体传向高温物体。2.克劳修斯表述(克劳修斯表述(1850年)年)讨论:讨论:A.没有外界做功,不可能从低温热源将没有外界做功,不可能从低温热源将热量传输到高温热源热量传输到高温热源。高温热源高温热源低温热源低温热源Q2Q1A2QA热力学第二定律是研究热机效率和制冷系数时提热力学第二定律是研究热机效率和制冷系数时提出的。对于热机,不可能吸收的热量全部用来对出的。对于热机,不可能吸收的热量全部用来对外作功;对制冷机,若无外界作功,热量不可能外作功;对制冷机,若无外界作功,热量不可能从低温物体传到高温物体。热力学第二定律的两从低温物体传到高温物体。热力学第二定律的两种表述形式,解决了物理过程进行
14、的方向问题。种表述形式,解决了物理过程进行的方向问题。热力学第二定律的两种表述形式是等效的,若其热力学第二定律的两种表述形式是等效的,若其中一种说法成立,则另一种说法也成立;反之亦中一种说法成立,则另一种说法也成立;反之亦然。然。热力学第二定律不是推出来的,而是从大量客观热力学第二定律不是推出来的,而是从大量客观实践中总结出来的规律,因此,不能直接验证其实践中总结出来的规律,因此,不能直接验证其正确性。正确性。3. 热力学第二定律两种表述的等价性热力学第二定律两种表述的等价性假设克劳修斯表述不成立,假设克劳修斯表述不成立,则开尔文表述也不成立。则开尔文表述也不成立。假设开尔文表述不成立,则假设
15、开尔文表述不成立,则克劳修斯表述也不成立。克劳修斯表述也不成立。T1 高温热源高温热源T2 低温热源低温热源QQ1=QQ2AQ-Q2=AT1 高温热源高温热源T2 低温热源低温热源Q2+AQ2AQ2A=Q热力学第一、第二定律的热力学第一、第二定律的自然哲学意义自然哲学意义 热力学第一、第二定律绝非是某个或某些个实验热力学第一、第二定律绝非是某个或某些个实验结果予以直接证明所得来,而是人类无数感觉经结果予以直接证明所得来,而是人类无数感觉经验的自然哲学总结的高度概括。普朗克称之为验的自然哲学总结的高度概括。普朗克称之为“经验定律经验定律”,具有高度的可靠性和普遍有效性。,具有高度的可靠性和普遍有
16、效性。 热力学函数中,直接反映第一定律的是内能,直热力学函数中,直接反映第一定律的是内能,直接反映第二定律的是熵。内能的自然哲学意义是接反映第二定律的是熵。内能的自然哲学意义是它在孤立系统中守恒不变,熵的自然哲学意义是,它在孤立系统中守恒不变,熵的自然哲学意义是,一个绝热过程恒朝着熵增加方向进行。一个绝热过程恒朝着熵增加方向进行。 “如果说,热力学第一定律陈述了热功如果说,热力学第一定律陈述了热功当量,并从力的守恒原理出发,处理在整个当量,并从力的守恒原理出发,处理在整个自然界的所有过程中恒为不变的量,那么,自然界的所有过程中恒为不变的量,那么,第二定律则相反;根据这条定律,大自然力第二定律则
17、相反;根据这条定律,大自然力图把她的过程恒在某种意义上(即按一个确图把她的过程恒在某种意义上(即按一个确定的方向)进行:世界要回到它先前曾经一定的方向)进行:世界要回到它先前曾经一度占有过的状态中去是不可能的。从数学上度占有过的状态中去是不可能的。从数学上去确定大自然所发生的一切变化的方向所具去确定大自然所发生的一切变化的方向所具有的含义,正是最普遍形式的第二定律的意有的含义,正是最普遍形式的第二定律的意义所在。义所在。” M. Planck:物理学论文与讲演集物理学论文与讲演集热力学第二定律的主题热力学第二定律的主题 “当能量守恒原理被引进热学理论,获得了第一当能量守恒原理被引进热学理论,获
18、得了第一定律的位置以后,但也马上暴露了这一原理并没定律的位置以后,但也马上暴露了这一原理并没有完全无遗地表述那些以自然过程为基础的定律,有完全无遗地表述那些以自然过程为基础的定律,就是说,不同形式的能量可以按照确定恒量数值就是说,不同形式的能量可以按照确定恒量数值的关系在遵守能量守恒原理的情况下以的关系在遵守能量守恒原理的情况下以完全任意完全任意的方式和方向的方式和方向进行相互转换,但是在自然界中这进行相互转换,但是在自然界中这些转换仅仅在某些限制下才能得以实现。人们尤些转换仅仅在某些限制下才能得以实现。人们尤其发现,从热能转换为机械能,或者简而言之,其发现,从热能转换为机械能,或者简而言之,
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