(80学时普通物理学)第十一章-热力学基础课件.pptx
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- 80学时普通物理学 80 学时 普通物理学 第十一 热力学 基础 课件
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1、第第11章章 热力学基础热力学基础 热力学的研究对象和研究方法热力学的研究对象和研究方法一一.热学的研究对象热学的研究对象热现象热现象热热 学学物体与温度有关的物理性质及状态的变化物体与温度有关的物理性质及状态的变化研究热现象的理论研究热现象的理论热力学热力学从能量转换的观点研究物质的热学性质和其宏观从能量转换的观点研究物质的热学性质和其宏观规律规律宏观量宏观量二二.热学的研究方法热学的研究方法微观量微观量描述宏观物体特性的物理量;描述宏观物体特性的物理量;如温度、压强、体如温度、压强、体积、热容量、密度、熵等。积、热容量、密度、熵等。描述微观粒子特征的物理量;描述微观粒子特征的物理量;如质量
2、、速度、能如质量、速度、能量、动量等。量、动量等。微观粒子微观粒子观察和实验观察和实验出出 发发 点点热力学验证统计物理学,统计物理学揭示热热力学验证统计物理学,统计物理学揭示热力学本质力学本质二者关系二者关系无法自我验证无法自我验证不深刻不深刻缺缺 点点揭露本质揭露本质普遍,可靠普遍,可靠优优 点点力学规律力学规律统计平均方法统计平均方法逻辑推理逻辑推理总结归纳总结归纳方方 法法微观量微观量宏观量宏观量物物 理理 量量热现象热现象热现象热现象研究对象研究对象微观理论微观理论(统计物理学统计物理学)宏观理论宏观理论(热力学热力学)气体动理论是统计物理学的重要组成部分气体动理论是统计物理学的重要
3、组成部分说明说明11.1 热力学过程热力学过程 功功 热量热量 内能内能一一.系统和外界系统和外界 热力学系统热力学系统热力学所研究的具体对象,简称系统。热力学所研究的具体对象,简称系统。外界外界系统是由大量分子组成,如气缸中的气体。系统是由大量分子组成,如气缸中的气体。系统以外的物体系统以外的物体系统与外界可以有相互作用系统与外界可以有相互作用例如:热传递、例如:热传递、质量交换等质量交换等系统系统系统的分类系统的分类开放系统开放系统系统与外界之间,既有物系统与外界之间,既有物质交换,又有能量交换。质交换,又有能量交换。封闭系统封闭系统孤立系统孤立系统系统与外界之间,没有物质交换,只有能量交
4、系统与外界之间,没有物质交换,只有能量交换。换。系统与外界之间,既无物质交换,又无能量系统与外界之间,既无物质交换,又无能量交换。交换。定义:定义:热力学系统从一个热力学系统从一个平衡态平衡态向另一个平衡态过渡,向另一个平衡态过渡,系统的系统的状态参量状态参量随时间发生变化的过程随时间发生变化的过程在没有外界影响的情况下,系统各部分的宏在没有外界影响的情况下,系统各部分的宏观性质在长时间内不发生变化的状态。观性质在长时间内不发生变化的状态。平衡态平衡态二二.热力学过程热力学过程12211.非静态过程非静态过程 热力学系统经历的一系列非平衡态的中间状态。热力学系统经历的一系列非平衡态的中间状态。
5、2.准静态过程准静态过程在过程进行的每一时刻,系统都无限地接近在过程进行的每一时刻,系统都无限地接近平衡态。平衡态。实际过程是非静态过程实际过程是非静态过程,但只要过但只要过程进行的时间远大于系统的驰豫时间,均可程进行的时间远大于系统的驰豫时间,均可看作准静态过程。看作准静态过程。如:如:实际汽缸的压缩过程实际汽缸的压缩过程可看作准静态过程可看作准静态过程 SOp说明说明 (1)准静态过程是一个理想过程准静态过程是一个理想过程;(3)准静态过程在状态图上准静态过程在状态图上可用一条曲线表示。可用一条曲线表示。(2)除一些进行得极快的过程除一些进行得极快的过程(如爆炸过程如爆炸过程)外,外,大多
6、数情况大多数情况下都可以把实际过程看成是准静态过程;下都可以把实际过程看成是准静态过程;三.功功1.概念概念热力学系统与外界传递能量的两种方式热力学系统与外界传递能量的两种方式作功作功传热传热是能量传递和转化的量度;是是能量传递和转化的量度;是过程量。过程量。功功(W)系统对外作功系统对外作功:;外界对系统作功外界对系统作功:0A 0A SdlpV1V2(功是一个过程量功是一个过程量)ddddWf lpS lp Vd21VVAp V2.准静态过程中功的计算准静态过程中功的计算热量热量(Q)是传热过程中所传递能量的多少的量度;是传热过程中所传递能量的多少的量度;内能内能(E)是物体的分子的无规则
7、运动能量的总和是物体的分子的无规则运动能量的总和;是是状态量状态量系统吸热系统吸热:;系统放热;系统放热:0Q 0Q 3.功与内能的关系功与内能的关系12绝热壁绝热壁绝热过程绝热过程外界仅对系统作功,无传热,则外界仅对系统作功,无传热,则QA说明说明(1)初末态给定,初末态给定,W 都相同,都相同,与过程无关;与过程无关;(2)内能的改变量可以用绝内能的改变量可以用绝 热过程中外界对系统所热过程中外界对系统所 作的功来量度;作的功来量度;(3)此式给出此式给出过程量与状态量的关系。过程量与状态量的关系。21()EEW 4.热量与内能的关系热量与内能的关系外界与系统之间不作功,仅外界与系统之间不
8、作功,仅传递热量传递热量系统系统说明说明(1)初末态给定,初末态给定,QV 都相同,与过程都相同,与过程无关无关(2)此式给出此式给出过程量与状态量的关系过程量与状态量的关系(3)作功和传热作功和传热效果一样,本质不同效果一样,本质不同21()VQEE一一.热力学第一定律热力学第一定律外界与系统之间不仅作功,而且外界与系统之间不仅作功,而且传递热量,则有传递热量,则有11.2 热力学过程热力学过程 功功 热量热量 内能内能21QEEW()系统从外界吸收的热量,一部分使其内能增加,另一部分系统从外界吸收的热量,一部分使其内能增加,另一部分则用以对外界作功。则用以对外界作功。(热力学第一定律热力学
9、第一定律)对于无限小的状态变化过程对于无限小的状态变化过程,热力学第一定律可表示为,热力学第一定律可表示为dddQEW热力学第一定律可表示为热力学第一定律可表示为 OVp1V2V12dddQEp V21()d21VVQEEp V(3)此定律此定律只要求系统的初、末状态是平衡态,至于过程中只要求系统的初、末状态是平衡态,至于过程中经历的各状态则不一定是平衡态。经历的各状态则不一定是平衡态。(4)适用于任何系统适用于任何系统(气、液、固气、液、固)。21EEQW(1)热力学第一定律实际上就是包含热现象在内的能量守恒热力学第一定律实际上就是包含热现象在内的能量守恒 与转换定律;与转换定律;说明说明(
10、2)第一类永动机第一类永动机是不可能实现的。这是热力学第一定律的是不可能实现的。这是热力学第一定律的 另一种表述形式;另一种表述形式;+E系统吸热系统吸热系统放热系统放热内能增加内能增加内能减少内能减少系统对外界做功系统对外界做功外界对系统做功外界对系统做功第一定律的符号规定第一定律的符号规定QWpl 不变不变l功功吸收的热量吸收的热量内能的增量内能的增量1p1T2T2pSOVpV1等体过程中气体等体过程中气体吸收的热量,全部用来增加它的内能,吸收的热量,全部用来增加它的内能,使其温度上升。使其温度上升。1.等体过程(等容过程)等体过程(等容过程)0W 21VdTTQCTV21()CTT21V
11、dTTECTV21()CTT二二.理想气体等值过程理想气体等值过程2 2.等压过程等压过程功功吸收的热量吸收的热量内能的增量内能的增量等压过程等压过程 吸收的热量,一部分用来对外作功,其余部分则吸收的热量,一部分用来对外作功,其余部分则用来增加其内能。用来增加其内能。S恒量p恒量Fdl1V2V1T2Tp1OVpV1V221d()21VVAp Vp VV21()R TT2121d()TppTQCTC TT2121d()TVVTECTCTT恒恒温温热热源源SpFdl3.等温过程等温过程内能的增量内能的增量功功吸收的热量吸收的热量在等温膨胀过程中在等温膨胀过程中 ,理想气体吸收的热量全部用来对外,理
12、想气体吸收的热量全部用来对外作功,在等温压缩中,外界对气体所的功,都转化为气作功,在等温压缩中,外界对气体所的功,都转化为气体向外界放出的热量。体向外界放出的热量。1p1T2T2pS1V2VOVpV1V20Edd2211VVVVRTAp VVV21lnVRTV12lnpRTp2112lnlnVpQARTRTVp质量为质量为2.8g,温度为,温度为300K,压强为,压强为1atm的氮气,的氮气,等压膨胀等压膨胀到原来的到原来的2倍。倍。氮气对外所作的功,内能的增量以及吸收的热量氮气对外所作的功,内能的增量以及吸收的热量 解解例例求求J249)(12TTRA 1122TVTVJ873)(12TTC
13、Qpp J624)(12TTCEV K6002T根据等压过程方程根据等压过程方程,有,有因为是双原子气体因为是双原子气体,所以,所以RCV)25(系统在绝热过程中始终不与外界交换热量。系统在绝热过程中始终不与外界交换热量。良好绝热材料包围的系统发生的过程良好绝热材料包围的系统发生的过程进行得较快,系统来不及和外界交换热量的过程进行得较快,系统来不及和外界交换热量的过程1)准静态绝热过程方程准静态绝热过程方程 对无限小的准静态绝热过程对无限小的准静态绝热过程 有有4.绝热过程绝热过程dd0WEddVp VCT pVRTdd dp VV pR T()dd0VVCR p VC V p21CTV31C
14、Tp利用上式和状态方程可得利用上式和状态方程可得2)准静态绝热过程曲线准静态绝热过程曲线微分微分A绝热线绝热线等温线等温线由于由于 1,所以绝热线要比所以绝热线要比等温线陡一些。等温线陡一些。VpOdd0pVpV1pVC1pVCddppVV 2pVCddppVV 绝热过程中绝热过程中,理想气体不吸收热量,系统减少的内能,等,理想气体不吸收热量,系统减少的内能,等于其对外作功于其对外作功。3)绝热过程中功的计算绝热过程中功的计算21()AEE 21()VCTT 22111 1ddVVVVVAp VpVV1 1221()1pVp V一定量氮气,其初始温度为一定量氮气,其初始温度为 300 K,压强
15、为,压强为1atm。将其绝热。将其绝热压缩,使其体积变为初始体积的压缩,使其体积变为初始体积的1/5。解解例例求求 压缩后的压强和温度压缩后的压强和温度atm52.951)(572112 VVppK5715300)(15712112 VVTT57)25()57(VpCC 根据绝热过程方程的根据绝热过程方程的pV 关系,有关系,有根据绝热过程方程的根据绝热过程方程的TV 关系,有关系,有氮气是双原子分子氮气是双原子分子一定量的单原子分子理想气体,从一定量的单原子分子理想气体,从A态出发经等压过程膨胀态出发经等压过程膨胀到到B态,又经绝热过程膨胀到态,又经绝热过程膨胀到C态,如图。态,如图。解解例
16、例求求 这全过程中气体所作的功,内能的增量以及吸收的热量。这全过程中气体所作的功,内能的增量以及吸收的热量。2VpO)m(3)(pa49.3851045101ABC等压过程等压过程RTpVRpVTAARpVTBB11CCBBVTVT理想气体的状态方程理想气体的状态方程绝热过程绝热过程35CTCBCBVVVVVVVpVpAdd112)(11CCBBVpVp)(1ABVVpVpA热量热量)(ABpTTCBATTpTCQd内能内能)(ACVTTCEJAAA5211022.112.3 循环过程循环过程 卡诺循环卡诺循环一一.循环过程循环过程如果如果循环是循环是准静态过程,在准静态过程,在PV 图上就构
17、成一闭合曲线图上就构成一闭合曲线如果物质系统的状态经历一系列的变化后,又回到了原状如果物质系统的状态经历一系列的变化后,又回到了原状态,就称系统经历了一个循环过程。态,就称系统经历了一个循环过程。dWW 系统系统(工质工质)对外所作的对外所作的净功净功1.循环循环VpO0E120WWW12WQQ2.正循环、逆循环正循环、逆循环 正循环正循环(循环循环沿顺时针方向进行沿顺时针方向进行)逆循环逆循环(循环沿循环沿逆时针逆时针方向进行方向进行)(系统对外作功系统对外作功)12QWQQ1Q2abVpO根据热力学第一定律,有根据热力学第一定律,有120WWW(系统对外作负功系统对外作负功)正循环也称为热
18、机循环正循环也称为热机循环逆循环也称为致冷循环逆循环也称为致冷循环Q1Q2abVpO二二.循环效率循环效率1221111WQQQQQQ 在热机循环中,工质对外所作的功在热机循环中,工质对外所作的功W 与它吸收的热量与它吸收的热量Q1的的比值,称为热机效率或循环效率比值,称为热机效率或循环效率 一个循环中工质从冷库中吸取的热量一个循环中工质从冷库中吸取的热量Q2与外界对工质作所与外界对工质作所的功的功W 的比值,称为循环的致冷系数的比值,称为循环的致冷系数2212QQWQQ 1 mol 单原子分子理想气单原子分子理想气 体的循环过程如图所示。体的循环过程如图所示。(1)作出作出 p V 图图(2
19、)此循环效率此循环效率解解例例求求cab60021ac1600300b2T(K)V(10-3m3)Oln600 ln2babaVQARTVRV(10-3m3)Op(10-3R)(2)ab是等温过程,有是等温过程,有bc是等压过程,有是等压过程,有750cbpQCTR(1)p V 图图 ca是等体过程是等体过程()3()4502caVacacQEC TTV ppR 循环过程中系统吸热循环过程中系统吸热1600 ln2450866abcaQQQRRR循环过程中系统放热循环过程中系统放热RQQbc750200124.1386675011RRQQ此循环效率此循环效率逆向斯特林致冷循环的热力学循环原理如
20、图所示,该循环逆向斯特林致冷循环的热力学循环原理如图所示,该循环由四个过程组成,先把工质由初态由四个过程组成,先把工质由初态A(V1,T1)等温压缩到等温压缩到B(V2 ,T1)状态,再等体降温到状态,再等体降温到C(V2,T2)状态,然后经状态,然后经等温膨胀达到等温膨胀达到D(V1,T2)状态,最后经等体升温回到初状状态,最后经等体升温回到初状态态A,完成一个循环。,完成一个循环。该致冷循环的致冷系数该致冷循环的致冷系数解解例例求求在过程在过程CD中,工质从冷库吸取中,工质从冷库吸取的热量为的热量为2221lnVQRTV1112lnVQRTV在过程中在过程中AB中,向外界放出的中,向外界放
21、出的热量为热量为ABCD2QVpO12AQQ整个循环中外界对工质所作的功为整个循环中外界对工质所作的功为循环的致冷系数为循环的致冷系数为2221212QQTwAQQTT三三.卡诺循环卡诺循环卡诺循环卡诺循环是由两个等温过程和两个绝热过程组成是由两个等温过程和两个绝热过程组成1.卡诺热机的效率卡诺热机的效率 abcd1T2TQ1Q22111lnVQRTV3224lnVQRTVpVOV1p1V2p2V3p3V4p4气体从高温热源吸收气体从高温热源吸收的热量为的热量为气体向低温热源放出气体向低温热源放出的热量为的热量为对对bc da应用绝热过程方程,则有应用绝热过程方程,则有111223TVTV11
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