大学物理第六章课件.ppt
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- 大学物理 第六 课件
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1、第六章第六章 热力学基础热力学基础2022-10-14热力学第一定律热力学第一定律-能量转换能量转换 地位:相当于力学中的牛顿定律地位:相当于力学中的牛顿定律基本定律基本定律物理实验物理实验热力学第二定律热力学第二定律-过程方向过程方向热力学第三定律热力学第三定律-低温性质低温性质 2022-10-146.1 热力学第一定律热力学第一定律6.1.1 热力学过程热力学过程 准静态过程准静态过程 当热力学系统的状态随时间变化时,我们称当热力学系统的状态随时间变化时,我们称系统经历了一个系统经历了一个热力学过程热力学过程。过程的中间状态都无限接近于平衡态,这样的过程的中间状态都无限接近于平衡态,这样
2、的过程可以用系统的一组状态参量的变化来描述,这过程可以用系统的一组状态参量的变化来描述,这样的过程称为样的过程称为准静态过程准静态过程(quasi-static process)。)。一、热力学过程一、热力学过程二、准静态过程二、准静态过程 是一种理想的热力学过程,优点在于对过程变化的是一种理想的热力学过程,优点在于对过程变化的描述和讨论都比较方便和简捷,并可进行数学处理。实描述和讨论都比较方便和简捷,并可进行数学处理。实际过程大多可以近似看成是准静态过程,所以该过程有际过程大多可以近似看成是准静态过程,所以该过程有很强的实际意义。很强的实际意义。2022-10-14(1)曲线描述:)曲线描述
3、:我们常用我们常用PV图上的一个图上的一个点来描述相应的一个平衡态。点来描述相应的一个平衡态。而而PV图上的一条图上的一条平滑曲线平滑曲线代代表一个表一个准静态过程准静态过程。123VOP 在在PV图中,曲线的方程图中,曲线的方程 P=P(V),即为描,即为描述平衡过程的方程,称为述平衡过程的方程,称为过程方程过程方程。不同的曲线。不同的曲线代表着不同的平衡过程。代表着不同的平衡过程。2022-10-14RTiMmE2 分子热运动的动能分子热运动的动能(平动、转动、振动平动、转动、振动)和和分子间相互作用势能的总和。内能是状态分子间相互作用势能的总和。内能是状态的单值函数。的单值函数。)(TE
4、EEk理ipiikiEEE 内内对于理想气体,忽略分子间的作用对于理想气体,忽略分子间的作用,则,则平衡态下理想气体内能:平衡态下理想气体内能:6.1.内能、热量、功内能、热量、功二、热量二、热量(heat)),(VTEE 系统与外界之间,或系统内部之间转移的无系统与外界之间,或系统内部之间转移的无规则热运动能量叫做热量,用规则热运动能量叫做热量,用Q表示。表示。热热 量量)1.6(2RTiMmE )4.6()(12TmcTTmcQ 2022-10-14(6.5)kCMc 21()(6.6)KmQCTTM 1摩尔物质温度升高摩尔物质温度升高1K时所时所吸收的热量。吸收的热量。分子无规则运动的能
5、量分子无规则运动的能量传热微传热微观本质观本质从高温物体向低温物体的传递。从高温物体向低温物体的传递。碰撞碰撞2022-10-14三、功三、功(Work)dxdVV1V2dA F dx III21(6.8)VVAdAPdV PSdx(6.7)PdV 2022-10-1421VVPdVA几何意义:几何意义:曲线下面积曲线下面积VA0,2121VVVVTdVV/RTPdVA 3 3 12V/VlnRT p221Ap(VV)作功改变系统内作功改变系统内能的微观实质:能的微观实质:分子无规则运动的能量。分子无规则运动的能量。分子分子规则运动规则运动的能量的能量碰撞碰撞VO PV2V1dVdA2022-
6、10-146.1.3 热力学第一定律热力学第一定律(First Law of Thermodynamics)实验表明:实验表明:21()(6.9)QEEAEA (6.10)dQdEdA 三者之间满足如下关系三者之间满足如下关系:E1 E22022-10-14系统吸热系统吸热系统放热系统放热系统做正功系统做正功系统做负功系统做负功符号符号QAE 增加增加减少减少(1)适用范围适用范围热力学系统。热力学系统。初、末态为平衡态的过程。初、末态为平衡态的过程。2022-10-146.2 理想气体的典型热力学过程理想气体的典型热力学过程 6.2.1 等体过程等体过程 热力学第一定律确定系统状态变化过程中
7、功、热力学第一定律确定系统状态变化过程中功、热量与内能之间的相互关系,在几个特定准静态热量与内能之间的相互关系,在几个特定准静态过程中具体应用,可以更好地理解热量、功、内过程中具体应用,可以更好地理解热量、功、内能之间的关系。能之间的关系。在状态变化过程中,系统在状态变化过程中,系统的体积保持不变,该过程称为的体积保持不变,该过程称为等体过程等体过程,也叫,也叫等容过程等容过程。A=0VPOVP2P1III 等体过程中的功:等体过程中的功:2022-10-14 等体过程的内能:等体过程的内能:21()2m iR TTM (6.11)2m iR TM 2m idERdTM VVmdQC dTM
8、21()VVmQCTTM 2ViCR 等体过程的热量:等体过程的热量:EQ 2022-10-14AVPOPV2V1III6.2.2 等压过程等压过程 在状态变化过程中,系统在状态变化过程中,系统的压强保持不变,该过程称为的压强保持不变,该过程称为等压过程等压过程。等压过程中的功:等压过程中的功:dAPdV 21VVAPdV 21()P VV 21()(6.16)mR TTM VmdEC dTM 21()VmECTTM 等压过程的内能:等压过程的内能:2022-10-14 等压过程的热量:等压过程的热量:dAdEQdP+=pVmmdQC dTRdTMM ()VPmmCR dTC dTMMRiRC
9、CVP22+=+=21()(6.21)PPmQCTTM g 称为称为比热容比比热容比。2PVCiCi 2022-10-14RCAQPPP/ARCQPPAARR2727RCAEVP/AARCEV25 AAQE25 )()()(121212TTCETTCQTTRAVMmpMmpMmp 2022-10-1421lnPPRTMm 在状态变化过程中,系统的在状态变化过程中,系统的温度保持不变,该过程称为温度保持不变,该过程称为等等温过程温过程。等温过程中的功:等温过程中的功:dAPdV 21VVAPdV AVPOP1V2V1IIIP2dVmdVRTMV 21VVmdVRTMV 21lnVmRTMV 等温
10、过程的热量:等温过程的热量:dAdQT 12lnVVRTMmAQT 2022-10-146.2.4 绝热过程绝热过程(Adiabatic Process)在状态变化过程中,系统在状态变化过程中,系统与外界不做的任何热量交换,与外界不做的任何热量交换,该过程称为该过程称为绝热过程绝热过程。绝热过程中的功:绝热过程中的功:dAPdVdE 绝热方程绝热方程AVPOP1V2V1IIIP2P2(-)21VmAECTTM dTCMmV 将理想气体状态方程将理想气体状态方程 全微分,全微分,RTMmPV 2022-10-14g 为为比热容比。比热容比。0VPC VdPC PdV 0dPdVPV mPdVVd
11、PRdTM ()VCPdVVdPRPdV VmPdVC dTM PV 恒恒量量-1VT 恒恒量量-1PT 恒恒量量上述三式统称为上述三式统称为绝热方程绝热方程。PdVCCVP)(2022-10-14()11TPdPdVV()11QPdPdVV ()()QTdPdPdVdV PnkT Pn,PnPT 。PV 恒恒量量mPVRTM AVPOV2V1IIIdPTdPQ等温等温绝热绝热2022-10-14例例6.1 0.02kg的氦气(视为理想气体),温度由的氦气(视为理想气体),温度由17C升为升为27C,若,若在升温过程中,(在升温过程中,(1)体积保持不变;()体积保持不变;(2)压强保持不变;
12、()压强保持不变;(3)不与外界交换热量。试分别求出气体内能的改变、吸收的热量、不与外界交换热量。试分别求出气体内能的改变、吸收的热量、外界对气体做的功。(摩尔质量外界对气体做的功。(摩尔质量M4 103 Kg)解:解:氦气为单原子分子气体,氦气为单原子分子气体,i321()623VVmQEC TTJM 321()1.04 10PPmQC TTJM 417AQEJ 623AEJ (1)等容过程:)等容过程:(2)等压过程:)等压过程:Q=0,DE与(与(1)相同,)相同,热量与功是热量与功是V=常量,常量,A0,由热力学第一定律得出由热力学第一定律得出 P=常量,常量,DE与(与(1)相同,)
13、相同,(3)绝热过程:)绝热过程:由热力学第一定律得出由热力学第一定律得出2022-10-14【例】【例】一定量的理想气体,分别经历一定量的理想气体,分别经历等压、等温、绝热三种过程由等压、等温、绝热三种过程由V V1 1膨胀到膨胀到V V2 2,在上述过程中:在上述过程中:()气体作功最大的是()气体作功最大的是_过程;过程;()气体吸热最多的是()气体吸热最多的是_过程;过程;PVABCDoV1V22022-10-14mVMCT mVMCT mVMCT mPMCT EAQ AQEQ EA E AQ21lnVmMVRTE CPV ,TE 21VVPdVA02QTVPVCCRCCRiCmVMC
14、T mMpVRT 过程量过程量 TCMmQK2022-10-14同E 222AAE 321AAA012111AAAEQ 03233AAAEQ 2022-10-146.3 循环过程循环过程 6.3.1 循环过程循环过程(Cyclic Process)物质系统经历一系列变化又回到初始状态周物质系统经历一系列变化又回到初始状态周而复始的过程,称为而复始的过程,称为循环过程循环过程。DE=0,即,即DQ=DA。PVO a b c dV1V2 在循环过程进行的方向在循环过程进行的方向性上,通常将循环分为性上,通常将循环分为正循环正循环和和逆循环逆循环。前者是。前者是热机热机的工作的工作过程,而后者是过程
15、,而后者是制冷机制冷机的工作的工作过程。过程。系统所做的系统所做的净功净功等于循等于循环过程环过程曲线所包围的面积曲线所包围的面积。2022-10-14(1)热机的工作原理和效率)热机的工作原理和效率 PVO a b c dV1V2 在在PV图上,若循环进图上,若循环进行的过程曲线沿顺时针方向行的过程曲线沿顺时针方向(abcda)的称为的称为正循环正循环(顺(顺时针循环)。时针循环)。1Q2QA 系统要完成循环过程,外系统要完成循环过程,外界必须有界必须有高温热源高温热源和和低温热源低温热源两个热源两个热源供系统供系统吸热和放热吸热和放热。根据热力学第一定律,对根据热力学第一定律,对于整个循环
16、过程有于整个循环过程有 AQQ1Q2 (6.28)A净净A 0,系统对外作功。,系统对外作功。2022-10-14(efficiency of heat engine)热机热机是利用系统(在工程上也称为工质)是利用系统(在工程上也称为工质)通通过正循环过正循环,不断地把,不断地把从外界吸收热量从外界吸收热量的一部分的一部分转转化为有用功化为有用功的机器。的机器。反映热机性能的物理量就是反映热机性能的物理量就是热机的效率热机的效率。热。热机效率定义为:在一次循环中,工质对外做的净机效率定义为:在一次循环中,工质对外做的净功功A与它从高温热源吸收热量与它从高温热源吸收热量Q1的比率,即的比率,即1
17、(6.29)AQ 211(2.30)QQ 由于净功由于净功AQ1Q2,上式还可表示为,上式还可表示为 注意:注意:热机的效率热机的效率h总是小于总是小于1的。的。2022-10-14(2)制冷机工作原理和制冷系数)制冷机工作原理和制冷系数 PVO a b c dV1V2 在在PV图上,若循环进图上,若循环进行的过程曲线沿逆时针方向行的过程曲线沿逆时针方向(adcba)的称为的称为逆循环逆循环(逆(逆时针循环)。时针循环)。1Q2QA 系统要完成循环过程,外系统要完成循环过程,外界必须有界必须有低温热源低温热源和和高温热源高温热源两个热源两个热源供系统供系统吸热和放热吸热和放热。根据热力学第一定
18、律,对根据热力学第一定律,对于整个循环过程有于整个循环过程有 AQQ1Q2 A净净A ,外界对系统作功。,外界对系统作功。2022-10-14(coefficient of performance)制冷机制冷机是利用外界对系统(工质)做功,使是利用外界对系统(工质)做功,使部分外界(低温热源)通过放热得到冷或维持较部分外界(低温热源)通过放热得到冷或维持较低温度的机器。低温度的机器。反映制冷机性能的物理量就是反映制冷机性能的物理量就是制冷系数制冷系数。定义。定义为:在一次循环中系统从低温热源吸收的热量与为:在一次循环中系统从低温热源吸收的热量与外界对系统做的净功的比率,用外界对系统做的净功的比
19、率,用w 表示。即表示。即2(6.31)QA 由于净功由于净功AQ1Q2,上式还可表示为,上式还可表示为 注意:注意:制冷机的制冷系数制冷机的制冷系数w往往是大于往往是大于1的的。212QQQ 2022-10-14家家用用电电冰冰箱箱循循环环家家家家用用用用电电电电冰冰冰冰箱箱箱箱循循循循环环环环0C2QQ112高高温温热热源源低低温温热热源源QQ(冷冷冻冻室室)散散热热器器(周周围围环环境境)散散热热器器冷冷冻冻室室蒸蒸发发器器节节流流阀阀储储液液器器压压缩缩机机2010atm3atm700C100C氟氟利利昂昂氨氨A 实例:电冰箱的工作原理实例:电冰箱的工作原理(工质:氨、氟利昂工质:氨、
20、氟利昂)2022-10-14ABCAQQQ1)(CAVTTC12lnVVRTA)(2CBPTTCQ2ln)(23ACARTTTR)(25CBTTRBBCCTVTVABBCTTTT且,21%13112QQ2022-10-14)(1CAVMmVTTCQQ JVPVPCCAA500)(25)(2CBPMmPTTCQQ JVPVPCCBB420)(27%16112QQ)(2CATTRMmi 2022-10-14Pa510/VPA J21016 1QA净净 VPdaabQQQQQ1)()(daVMmabPMmTTCTTC )()(2325dMmaMmaMmbMmRTRTRTRT )()(2325ddaa
21、aabbVPVPVPVPJ21092%.417 3510412102 )(2022-10-146.3.2卡诺循环卡诺循环卡诺循环卡诺循环卡诺卡诺(Sadi Carnot,1796-1832):):年轻的炮兵军官;探索如何用较少的年轻的炮兵军官;探索如何用较少的燃料获得较多的动力,以提高效率和经济燃料获得较多的动力,以提高效率和经济效益。效益。1824年提出一个年提出一个理想的准静态、理想的准静态、无无摩擦摩擦循环过程,称循环过程,称卡诺循环卡诺循环。在一循环中,若系统(工质)只和高温热源在一循环中,若系统(工质)只和高温热源(温度(温度T1)与低温热源(温度)与低温热源(温度T2)交换热量,这
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