第章气体与蒸汽的性质理想气体部分课件.ppt
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- 气体 蒸汽 性质 理想气体 部分 课件
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1、第三章理想气体的性质教学目标教学目标:使学生能结合工程实际,熟练应用理想气体状态方程,解决工程实际问题。知识点:知识点:理想气体(包括理想气体混合物)概念;理想气体状态方程;理想气体比热;混合气体性质,状态参数计算。重重 点:点:理想气体状态方程的各种表述形式,利用状态方程及公式进行热力计算,理想气体比热的物理意义以及该参数在工程中的应用特点。难难 点:点:理想气体状态方程在工程中的应用范围、特点,理想气体比热的计算公式。31 理想气体的概念理想气体指分子间没有相互作用力、分子是不具有体积的弹性质点的假想气体实际气体是真实气体,在工程使用范围内离液态较近,分子间作用力及分子本身体积不可忽略,热
2、力性质复杂,工程计算主要靠图、表、计算机。理想气体是实际气体p0的极限情况。理想气体与实际气体理想气体与实际气体热力学中,把完全符合 及热力学能仅为温度的函数 的气体,称为理想气体;否则称为实际气体。RTpv)(Tuu 理想气体:理想气体:氧气、氢气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、空气、燃气、烟气(在通常使用的温度、压力下)实际气体:实际气体:氨、氟里昂、蒸汽动力装置中的水蒸气提出理想气体概念的意义简化了物理模型,不仅可以定性分析气体某些热现象,而且可定量导出状态参数间存在的简单函数关系在常温、常压下H2、O2、N2、CO2、CO、He及空气、燃气、烟气等均可作为理想气体处理,误差不超过百分之几。
3、因此理想气体的提出具有重要的实用意义。理想气体状态方程式理想气体的状态方程式TmRpVTRpvgg或Rg为气体常数(单位J/kgK),与气体所处的状态无关,随气体的种类不同而异【来历来历】理想气体在任一平衡状态时p、v、T之间关系的方程式即理想气体状态方程式,或称克拉贝龙(Clapeyron)方程。通用气体常数(也叫摩尔气体常数)RnRTpVRTpVm或)/(314.8KmolJR通用气体常数不仅与气体状态无关,与气体的种类也无关用气体常数 R 表示的状态方程式:气体常数与通用气体常数的关系:M 为气体的摩尔质量ggMRRMRR或不同物量下理想气体的状态方程式nRTpVRTpVTmRpVTRp
4、vmggm kg 理想气体1 kg 理想气体n mol 理想气体1 mol 理想气体例例3-13-1 已知氧气瓶的容积 ,瓶内氧气温度为 20,安装在瓶上的压力表指示的压力为15MPa,试求瓶内氧气的质量是多少?设大气压力为 Pa。331040mV60.1 10例例3-23-2 刚性容器中原先有压力为p1、温度为T1的一定质量的某种气体,已知其气体常数为R。后来加入了3kg的同种气体,压力变为p2、温度仍为T1。试确定容器的体积和原先的气体质量m1。32 理想气体的比热容1kg物质温度升高1K所需的热量称为比热容:KJdTQC/单位:)/(KkgJdTqc单位:一、比热容的定义 物体温度升高1
5、K所需的热量称为热容:1mol 物质的热容称为摩尔热容 Cm,单位:J/(molK)标准状态下1 m3 物质的热容称为体积热容 C,单位:J/(m3K)比热容、摩尔热容及体积热容三者之间的关系:Cm=Mc=0.0224141 C定压比热容:可逆定压过程的比热容vvvVTudTpdvdudTqcppppThdTvdpdhdTqc二、定压比热容及定容比热容 热量是过程量,因此比热容也与各过程特性有关,不同的热力过程,比热容也不相同:定容比热容:可逆定容过程的比热容焓值h=u+pv,对于理想气体h=u+RgT,可见焓与压力无关,理想气体的焓也是温度的单值函数:对于理想气体,cp、cv 是温度的单值函
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