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、第六章 热力学第二定律6.1 热力学第二定律6.2 可逆过程与不可逆过程6.3 热力学第二定律的统计意义6.4 卡诺定理6.6 应用卡诺定理的例子6.7 熵6.8 熵增加原理热力学第一定律热力学第一定律给出了各种形式的能量在相互给出了各种形式的能量在相互转化转化过程中必须遵循的规律,但并未限定过程过程中必须遵循的规律,但并未限定过程进行的进行的方向方向。观察与实验表明,自然界中一切。观察与实验表明,自然界中一切与热现象有关的宏观过程都是与热现象有关的宏观过程都是不可逆不可逆的,或者的,或者说是有方向性的。说是有方向性的。例如,热量可以从高温物体自动地传给低温物体,例如,热量可以从高温物体自动地
2、传给低温物体,但是却不能从低温传到高温。但是却不能从低温传到高温。对这类问题的解释需要一个独立于热力对这类问题的解释需要一个独立于热力学第一定律的新的自然规律,即热力学学第一定律的新的自然规律,即热力学第二第二定定律。律。热力学热力学第一第一定律:能量转换和守恒定律定律:能量转换和守恒定律凡违反热力学第一定律的过程凡违反热力学第一定律的过程 不可能发生。不可能发生。第一类永动机不可能成功!第一类永动机不可能成功!是否凡遵从热力学第一定律的过程一定发生?是否凡遵从热力学第一定律的过程一定发生?功热转换功热转换热传导热传导扩散扩散.能量转换有一定方向和限度能量转换有一定方向和限度热力学热力学第二第
3、二定律:描述自然界能量转换的方向和限度。定律:描述自然界能量转换的方向和限度。问题的来由问题的来由:法国人巴本法国人巴本(Papin)(Papin)发明第一部蒸汽机,英国人纽可发明第一部蒸汽机,英国人纽可门门(Newcomen)(Newcomen)制作的大规模将热变成机械能的蒸汽机制作的大规模将热变成机械能的蒸汽机从从17121712年在全英国煤矿普遍使用,当时效率很低。年在全英国煤矿普遍使用,当时效率很低。17651765年,瓦特年,瓦特(J.Watt(J.Watt,1736-18191736-1819,英国人,英国人)在修理纽在修理纽可门机的基础上,对蒸汽机作了重大改进,使冷凝器可门机的基
4、础上,对蒸汽机作了重大改进,使冷凝器与汽缸分离,发明曲轴和齿轮传动以及离心调速器等,与汽缸分离,发明曲轴和齿轮传动以及离心调速器等,使蒸汽机实现了现代化,大大地提高了蒸汽机效率。使蒸汽机实现了现代化,大大地提高了蒸汽机效率。十九世纪初期,蒸汽机的广泛应用使得提高热机效率十九世纪初期,蒸汽机的广泛应用使得提高热机效率成为当时生产中的重要课题。成为当时生产中的重要课题。十九世纪二十年代十九世纪二十年代(1824(1824年年)法国的年青工程师卡诺法国的年青工程师卡诺(S.Carnot(S.Carnot,1796-1832)1796-1832)从理论上研究了一切热机的从理论上研究了一切热机的效率问题
5、,并提出了著名的卡诺定理。效率问题,并提出了著名的卡诺定理。他指出:一部蒸汽机所产生的机械功,在原则上有他指出:一部蒸汽机所产生的机械功,在原则上有赖于锅炉和冷凝器之间的温度差以及工作物质从锅炉赖于锅炉和冷凝器之间的温度差以及工作物质从锅炉所吸收的热量。(卡诺定理)所吸收的热量。(卡诺定理)但卡诺信奉热质说,不认为在热机的循环操作中,但卡诺信奉热质说,不认为在热机的循环操作中,工作物质所吸收的热量一部分转化为机械功。而认为:工作物质所吸收的热量一部分转化为机械功。而认为:“热量从高温传到低温而作功,好比是水力机作功时,热量从高温传到低温而作功,好比是水力机作功时,水从高处流到低处一样;与水量守
6、恒相对应的是热质水从高处流到低处一样;与水量守恒相对应的是热质守恒。守恒。”18401840年后,焦耳的热功当量实验工作陆续发表,开尔年后,焦耳的热功当量实验工作陆续发表,开尔文、克劳修斯等人注意到焦耳工作与卡诺的热机理论文、克劳修斯等人注意到焦耳工作与卡诺的热机理论之间的矛盾,并作了进一步的理论研究,总结出了一之间的矛盾,并作了进一步的理论研究,总结出了一条新的定律,即热力学第二定律。条新的定律,即热力学第二定律。焦耳:机械能定量地转化为热;焦耳:机械能定量地转化为热;卡诺:热在蒸汽机里并不转化为机械能。卡诺:热在蒸汽机里并不转化为机械能。矛盾矛盾2111TAQT 第二类永动机并不违反热力学
7、第一定律,即不违第二类永动机并不违反热力学第一定律,即不违反能量守恒定律,因而对人们更具有诱惑性。反能量守恒定律,因而对人们更具有诱惑性。注意:注意:TQW1.第二类永动机第二类永动机依热机效率依热机效率:1221111QQQWQQQ设想:设想:20,Q1 0 0%工作物质在此循环过程中,工作物质在此循环过程中,从高从高温热源吸收热量全部用来作功,而温热源吸收热量全部用来作功,而工作物质本身又回到原来的热力学工作物质本身又回到原来的热力学状态,此热机称为状态,此热机称为第二类永动机第二类永动机6.1 6.1 热力学第二定律热力学第二定律 (the second law of thermodyn
8、amicsthe second law of thermodynamics)一、热力学第二定律的基本表述一、热力学第二定律的基本表述(the Basic Statement of the Second(the Basic Statement of the Second Law of Thermodynamics)Law of Thermodynamics)1 1、热力学第二定律的开尔文表述、热力学第二定律的开尔文表述(Kelvin Statement of the Second Law)(Kelvin Statement of the Second Law)开尔文(开尔文(Lord Kelvi
9、n 18241907),),原名原名(W.Thomson,1824-1907)。)。英国物理学家英国物理学家,热力学的奠基人之一。英国物理学家,热力学的奠基人之一。英国物理学家,1824年年6月月26日生于爱尔兰的贝尔法斯特,日生于爱尔兰的贝尔法斯特,1907年年12月月17日在苏格兰的内瑟霍尔逝世。由于装设大西洋海日在苏格兰的内瑟霍尔逝世。由于装设大西洋海底电缆有功,英国政府于底电缆有功,英国政府于1866年封他为爵士,后年封他为爵士,后又于又于1892年封他为男爵,称为开尔文男爵,以后年封他为男爵,称为开尔文男爵,以后他就改名为开尔文。他就改名为开尔文。1846年开尔文被选为格拉斯年开尔文
10、被选为格拉斯哥大学自然哲学教授,自然哲学在当时是物理学哥大学自然哲学教授,自然哲学在当时是物理学的别名。开尔文担任教授的别名。开尔文担任教授53年之久,到年之久,到1899年才年才退休。退休。1904年他出任格拉斯哥大学校长,直到逝年他出任格拉斯哥大学校长,直到逝世。世。1851年表述了热力学第二定律。他在热力学、年表述了热力学第二定律。他在热力学、电磁学、波动和涡流等方面卓有贡献,电磁学、波动和涡流等方面卓有贡献,1892年被年被授予开尔文爵士称号。他在授予开尔文爵士称号。他在1848年引入并在年引入并在1854年修改的温标称为开尔文温标。为了纪念他,国年修改的温标称为开尔文温标。为了纪念他
11、,国际单位制中的温度的单位用际单位制中的温度的单位用“开尔文开尔文”命名。命名。热机的效率热机的效率 121QQ%10002 则,若 Q02Q但实践表明:但实践表明:开尔文表述(开尔文表述(1851年):年):不可能从不可能从单一热源单一热源吸热(温度均匀且恒定的热源)使吸热(温度均匀且恒定的热源)使之完全变成有用功而之完全变成有用功而不产生其它影响不产生其它影响。理想热机理想热机“其它变化”是指除了“从单一热源吸热量,并把它完全用来做功”以外的变化,例如:向外放热、外界对系统作功、体积膨胀等等。“单一热源”是指温度均匀且恒定的热源。产生其他影响的例子:产生其他影响的例子:理想气体准静态的等温
12、膨胀,有Q=A,实现了完全的热功转换,也就是将吸入的热量全部转变为功,但该过程使系统的体积发生了变化,也就是产生了其它影响。因此,这并不违反热力学第二定律第二类永动机:第二类永动机:概念:概念:历史上曾经有人企图制造这样一种循环工作的热机,它历史上曾经有人企图制造这样一种循环工作的热机,它只从单一热源吸收热量,并将热量全部用来作功而不放出热量只从单一热源吸收热量,并将热量全部用来作功而不放出热量给低温热源,因而它的效率可以达到给低温热源,因而它的效率可以达到100%。即利用从单一热源。即利用从单一热源吸收热量,并把它全部用来作功,这就是吸收热量,并把它全部用来作功,这就是第二类永动机第二类永动
13、机。第二类永动机不违反热力学第一定律,但它违反了热力学第第二类永动机不违反热力学第一定律,但它违反了热力学第二定律,因而也是不可能造成的。二定律,因而也是不可能造成的。依热机效率依热机效率:1221111QQQWQQQ设想:设想:20,Q1 0 0%说明说明(1)热力学第二定律开尔文表述热力学第二定律开尔文表述 的的另一叙述形式另一叙述形式:第二类永动第二类永动 机不可能制成机不可能制成(2)热力学第二定律的开尔文表述热力学第二定律的开尔文表述实际上表明了实际上表明了:1QQ1QA121 实质:实质:功热转换过程具有方向性功热转换过程具有方向性2 2、热力学第二定律的克劳修斯表述、热力学第二定
14、律的克劳修斯表述(Clausius Statement of the Second Law)(Clausius Statement of the Second Law)克劳修斯表述(克劳修斯表述(1850):):不可能把热量从低温物体自动地传到高温物体而不可能把热量从低温物体自动地传到高温物体而不引起其他变化。不引起其他变化。说明:说明:(1)热力学第二定律的克劳)热力学第二定律的克劳 修斯表述修斯表述 实际上表明了实际上表明了 AQ2实质:热传导过程具有方向性。实质:热传导过程具有方向性。我们日常使用的冰箱,它能将热量从冷冻室不断地传向温度较高的周围环境,从而达到致冷的目的。但这不是自动进行
15、的,必须以消耗电能,外界对其做功为代价,产生了其它的影响,因而并不违反热力学第二定律的克劳修斯表述。(2)“自动自动”的含义是除了有热量从低温物体传到的含义是除了有热量从低温物体传到高温物体之外,不会产生其它的影响。高温物体之外,不会产生其它的影响。经验告诉我们:经验告诉我们:1.功功可以完全转化可以完全转化热热,(更确切地说是机械能可完全转化为内能),(更确切地说是机械能可完全转化为内能),摩擦生热就是一个生动的例子。摩擦生热就是一个生动的例子。热力学第二定律(开尔文表述)指出:要把热力学第二定律(开尔文表述)指出:要把热热完全变为完全变为功功而不产生其而不产生其他影响是不可能的。他影响是不
16、可能的。但不违反热力学第一定律但不违反热力学第一定律2.热量可以由热量可以由高温高温物体传向物体传向低温低温物体。物体。热力学第二定律(克劳修斯表述)指出:在不产生其他影响的条件下,热力学第二定律(克劳修斯表述)指出:在不产生其他影响的条件下,热量不可以自发地由低温物体向高温物体传递。热量不可以自发地由低温物体向高温物体传递。但不违反热力学第一定律但不违反热力学第一定律因此第二定律是独立于第一定律的,是一个能够反因此第二定律是独立于第一定律的,是一个能够反映映过程进行方向过程进行方向的规律。的规律。适用条件适用条件:热力学第二定律只能适用于(1)由很大数目分子所构成的系统及有限范围内的宏观过程
17、;(2)不适用于少量的微观体系;(3)也不能把它推广到无限的宇宙。意义:功可以完全转化成热,但热不能完全转化成功而不产生其他影响。热不能自发从低温向高温传递。方向性:不可逆,覆水难收。6.2 6.2 热现象过程的不可逆性热现象过程的不可逆性IrreversibilityIrreversibility of thermodynamics of thermodynamics ProcessProcess 如图所示,假定开尔文表述不成立,则可以在不产生其它影响的情如图所示,假定开尔文表述不成立,则可以在不产生其它影响的情况下将从高温热源放出的热量况下将从高温热源放出的热量Q Q1 1全部转变为对外做
18、功全部转变为对外做功A AQ Q1 1,设有,设有一台工作在高温热源一台工作在高温热源T T1 1与低温热源与低温热源T T2 2之间的卡诺致冷机,在一次循之间的卡诺致冷机,在一次循环过程中,通过外界对其做功环过程中,通过外界对其做功A A使使Q Q2 2的热量从低温热源放出,而高的热量从低温热源放出,而高温热源吸收的热量为温热源吸收的热量为Q Q1 1Q Q2 2A A,那么在一次循环结束时,把上述,那么在一次循环结束时,把上述两个过程综合起来的唯一效果将是从低温热源放出的热量两个过程综合起来的唯一效果将是从低温热源放出的热量Q Q2 2自动传自动传给了高温热源,而不产生其它影响,导致克劳修
19、斯表述也不成立。给了高温热源,而不产生其它影响,导致克劳修斯表述也不成立。一、两种表述等效性的证明一、两种表述等效性的证明(1)如果开尔文表述不成立,则克劳修斯说法也必)如果开尔文表述不成立,则克劳修斯说法也必 不成立不成立。设有一台工作在高温热源设有一台工作在高温热源T T1 1与低温热源与低温热源T T2 2之间的卡诺热机,在一次循之间的卡诺热机,在一次循环过程中,从高温热源吸热环过程中,从高温热源吸热Q Q1 1向低温热源放热向低温热源放热Q Q2 2,同时对外做功,同时对外做功A AQ Q1 1Q Q2 2,如下图所示。假定克劳修斯表述不成立,则可以将热量,如下图所示。假定克劳修斯表述
20、不成立,则可以将热量Q Q2 2自自动地从低温热源传向高温热源,而不产生其它影响。那么在一次循动地从低温热源传向高温热源,而不产生其它影响。那么在一次循环结束时,把上述两个过程综合起来的唯一效果将是从高温热源放环结束时,把上述两个过程综合起来的唯一效果将是从高温热源放出的热量出的热量Q Q1 1Q Q2 2全部变成了对外做功全部变成了对外做功A AQ Q1 1Q Q2 2,导致了开尔文表述,导致了开尔文表述的不成立。的不成立。(2)如果克劳修斯表述不成立,则开尔文表述也必不成立)如果克劳修斯表述不成立,则开尔文表述也必不成立。总之,热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等效的。总之,热力学
21、第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等效的。二二.可逆与不可逆过程可逆与不可逆过程可逆过程可逆过程 reversible:一个系统,由一个状态出发经过某一过程达到一个系统,由一个状态出发经过某一过程达到另一状态,如果存在另一个过程,它能使系统另一状态,如果存在另一个过程,它能使系统和外界完全复原(即系统回到原来状态,同时和外界完全复原(即系统回到原来状态,同时消除消除了原过程对外界引起的一切影响)则原来了原过程对外界引起的一切影响)则原来的过程称为的过程称为可逆过程可逆过程.如:如:单摆在不受空气阻力单摆在不受空气阻力和摩擦情况下的运动就是一个可逆过程。和摩擦情况下的运动就是一个可逆过程。可逆
22、过程是一种理想的极限,只能接近,绝不能真正达到。可逆过程是一种理想的极限,只能接近,绝不能真正达到。因为,实际过程都是以因为,实际过程都是以有限有限的速度进行,且在其中包含的速度进行,且在其中包含摩擦摩擦,粘滞粘滞,电阻电阻等耗散因素,必然是不可逆的。等耗散因素,必然是不可逆的。如对于某一过程,如果物体如对于某一过程,如果物体不能不能回复到原来回复到原来状态或当物体回复到原来状态却状态或当物体回复到原来状态却无法消除原无法消除原过程对外界的影响过程对外界的影响,则原来的过程称为,则原来的过程称为不可不可逆过程逆过程.不可逆过程不可逆过程irreversible:强调:强调:不可逆过程不是不能逆
23、向进行,而是说当过程逆向进行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时,逆过程在外界留下的痕迹不能不能将原来正过程的将原来正过程的痕迹痕迹完全消完全消除除。开氏表述实质上在于说明开氏表述实质上在于说明功变热的过程功变热的过程是不可逆的是不可逆的。克氏表述实质上在于说明克氏表述实质上在于说明热传导过程热传导过程是不可逆的。是不可逆的。由开尔文表述和克劳修斯表述的等效性表明:热传导与功变由开尔文表述和克劳修斯表述的等效性表明:热传导与功变热两类过程在其不可逆特征上是完全等效的。热两类过程在其不可逆特征上是完全等效的。自然界中各种不可逆过程是相互关联的,都可以作为第
24、二定自然界中各种不可逆过程是相互关联的,都可以作为第二定律的一种表述。律的一种表述。热力学第二定律的热力学第二定律的实质实质在于指出:在于指出: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。热力学第二定律所揭示的这一客观规律,热力学第二定律所揭示的这一客观规律,向人们指出了实际宏观过程进行的条件和方向。向人们指出了实际宏观过程进行的条件和方向。各种不可逆过程的基本特点:各种不可逆过程的基本特点:没有达到力学平衡(系统和外界之间存在有限大小的压强差)没有达到热平衡(存在着在有限温度差之间的热传导)没有消除摩擦力或黏性力以至电阻等产生耗散效应的因素。因此,
25、如果要使过程可逆,就必须小心地消除这些因素。因此,如果要使过程可逆,就必须小心地消除这些因素。得出:得出:无摩擦的准静态过程是可逆的。无摩擦的准静态过程是可逆的。1 1、由功变热不可逆证明、由功变热不可逆证明热传导热传导的不可逆的不可逆 T1T2Q2Q2Q1Q2W T1Q2T2Q1-Q2W假定:热传导是可逆的。(热量可以从低温传到高温)假定:热传导是可逆的。(热量可以从低温传到高温)在在T T1 1和和T T2 2之间设计一卡诺热机,并使它在一次循环中从高温热源之间设计一卡诺热机,并使它在一次循环中从高温热源T T1 1吸热吸热Q Q1 1,对外作功对外作功|W|W|,向低温热源,向低温热源T
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