大学物理-热学D课件.ppt
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- 大学物理 热学 课件
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1、热学热学 电子教案电子教案清华大学物理系基础教研室清华大学物理系基础教研室第四章第四章 热力学第二定律热力学第二定律4.1 自然过程的方向自然过程的方向4.2 热力学第二定律热力学第二定律4.3 热力学第二定律的统计意义热力学第二定律的统计意义4.4 热力学几率热力学几率4.5 玻耳兹曼熵公式玻耳兹曼熵公式4.6 可逆过程和卡诺定律可逆过程和卡诺定律4.7 克劳修斯熵公式克劳修斯熵公式4.8 熵增加原理熵增加原理4.9 温熵图温熵图4.10 熵和能量退化熵和能量退化4.1 自然过程的方向自然过程的方向 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?功热转换功热转换m通过摩
2、擦而使功变热的过程是不可逆的通过摩擦而使功变热的过程是不可逆的(irreversible);或,热不能自动转化为功;或,唯一效或,热不能自动转化为功;或,唯一效果是热全部变成功的过程是不可能的。果是热全部变成功的过程是不可能的。功热转换过程具有方向性。功热转换过程具有方向性。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,或,热量不能自动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。气体的绝热自由膨胀气体的绝热自由膨胀(Free expansion)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。
3、非平衡态到平衡态的过程是非平衡态到平衡态的过程是 不可逆的不可逆的不可逆的不可逆的自动地自动地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。热传导热传导(Heat conduction)4.2 热力学第二定律热力学第二定律(The second law of thermodynamics)与热现象有关的宏与热现象有关的宏观过程的不可逆性观过程的不可逆性宏观过程的方向性宏观过程的方向性自然自然 宏观过程按一定方向进行的规律就是宏观过程按一定方向进行的规律就是 热力学热力学第二定律第二定律怎样精确表述?怎样精确表述?各种自然的能实现的各种自然的能实现的 宏
4、观过程的宏观过程的 不可逆性是相互沟通的不可逆性是相互沟通的例:例:功变热功变热热传导热传导假设,假设,热可以自动转变成功,这将导致热可以自动热可以自动转变成功,这将导致热可以自动从低温物体传向高温物体。从低温物体传向高温物体。TWT0 TQTT0T0TT0TW所有宏观过程的所有宏观过程的 不可逆性都是等价的。不可逆性都是等价的。热力学第二定律的克劳修斯热力学第二定律的克劳修斯 表述:表述:热量不热量不能能 自动地自动地 由低温物体传向高温物体。由低温物体传向高温物体。热力学第二定律的开尔文热力学第二定律的开尔文-普朗克表述:普朗克表述:其其 唯一效果唯一效果 是热全部变成功的过程是不可能的。
5、是热全部变成功的过程是不可能的。单热源热机是不可能制成的。单热源热机是不可能制成的。(热机的工质是做循环)(热机的工质是做循环)TTTW反之反之自动被压缩自动被压缩4.3 热力学第二定律的统计意义热力学第二定律的统计意义 自然过程总是按有序变无序的方向进行。自然过程总是按有序变无序的方向进行。例:功热转换例:功热转换例:例:气体的绝热自由膨胀气体的绝热自由膨胀涉及到大量粒子运动的有序和无序,故,热力学第涉及到大量粒子运动的有序和无序,故,热力学第二定律是一条统计规律。二定律是一条统计规律。布朗运动布朗运动有时有时4个个 粒子全部在粒子全部在A内内AB涨落大时不遵循该规律,如:涨落大时不遵循该规
6、律,如:4.4 热力学几率热力学几率(Probability)平衡态的宏观(平衡态的宏观(Macroscopic)参量不随时间变化,然而,从)参量不随时间变化,然而,从微观(微观(Microscopic)上来看,它总是从一个微观状态变化到)上来看,它总是从一个微观状态变化到另一个微观状态,只是这些微观状态都对应同一个宏观状态另一个微观状态,只是这些微观状态都对应同一个宏观状态而已。这样看来,系统状态的而已。这样看来,系统状态的 宏观描述是粗略的。宏观描述是粗略的。什么是什么是 宏观状态宏观状态 所对应所对应 微观状态?微观状态?例:理想气体处于例:理想气体处于 平衡态平衡态例:例:理想气体处于
7、理想气体处于 非平衡态非平衡态T1T2T2T1左左4,右,右0,状态数,状态数1;左左3,右,右1,状态数,状态数4 左左2,右,右2 状态数状态数6左左0,右,右4,状态数,状态数1;左左1,右,右3,状态数,状态数4 左左4,右,右0,状态数,状态数1;左左3,右,右1,状态数,状态数4 左左0,右,右4,状态数,状态数1;左左1,右,右3,状态数,状态数4 左左2,右,右2,状态数状态数601234564个粒子分布个粒子分布 左左4 右右0 左左3 右右1 左左2 右右2 左左1 右右3 左左0 右右4假设所有的微观状态其出现的可能性是相同的。假设所有的微观状态其出现的可能性是相同的。4
8、粒子情况,总状态数粒子情况,总状态数16,左左4右右0 和和 左左0右右4,几率各为,几率各为1/16;左左3右右1和和 左左1右右3,几率各为,几率各为1/4;左左2右右2,几率为几率为3/8。对应微观状态数目多的宏观状态其出现的对应微观状态数目多的宏观状态其出现的 几率最大。几率最大。4个粒子分布5个粒子分布6个粒子分布051015204个粒子分布5个粒子分布6个粒子分布两侧粒子数相同时,两侧粒子数相同时,最大,称为平衡态;但不能保证最大,称为平衡态;但不能保证 两侧两侧粒子数总是相同,有些偏离,这叫涨落粒子数总是相同,有些偏离,这叫涨落(Fluctuation)。N 粒子系统标准偏差或涨
9、落为粒子系统标准偏差或涨落为 N,相对变化只有,相对变化只有 1/N 。通常粒子数目达通常粒子数目达1023,再加上可用速度区分微观状态,或可将,再加上可用速度区分微观状态,或可将盒子再细分(不只是两等份),这样实际宏观状态它所对应的盒子再细分(不只是两等份),这样实际宏观状态它所对应的微观状态数目非常大。无论怎样,微观状态数目非常大。无论怎样,微观状态数目最大的微观状态数目最大的 宏观宏观状态是状态是 平衡态,其它态都是非平衡态,其它态都是非 平衡态,这就是为什么孤立系平衡态,这就是为什么孤立系统总是从非统总是从非 平衡态向平衡态向 平衡态过渡。平衡态过渡。N=1023,微观状态数目用微观状
10、态数目用表示,表示,则则N/2Nn(左侧粒子数)(左侧粒子数)n4.5 玻耳兹曼熵玻耳兹曼熵(Entropy)公式公式非平衡态到平衡态,有序向无序,都是自然过程进行的非平衡态到平衡态,有序向无序,都是自然过程进行的方向,隐含着非平衡态比平衡态更有序,或进一步,宏方向,隐含着非平衡态比平衡态更有序,或进一步,宏观状态的有序度或无序度按其所包含的微观状态数目来观状态的有序度或无序度按其所包含的微观状态数目来衡量。衡量。因因 微观状态数目微观状态数目太大,太大,玻耳兹曼引入了另一玻耳兹曼引入了另一量,熵:量,熵:ln S普朗克定义普朗克定义 lnkS 单位单位 J/K系统某一状态的系统某一状态的 熵
11、值越大,熵值越大,它所对应的宏观状态它所对应的宏观状态 越无序。越无序。孤立系统总是倾向于孤立系统总是倾向于 熵值最大。熵值最大。熵是在自然科学和社会科学领域应用最广泛的概念之一。熵是在自然科学和社会科学领域应用最广泛的概念之一。4.6 可逆过程和卡诺定律可逆过程和卡诺定律 (Reversible process and Carnots theorem)实际热过程的方向性或不可逆性,如功变热,等。实际热过程的方向性或不可逆性,如功变热,等。可逆过程可逆过程?尽管实际不存在,为了理论上分析实际过程尽管实际不存在,为了理论上分析实际过程的规律,引入理想化的概念,如同的规律,引入理想化的概念,如同准
12、静态过程准静态过程 一样。一样。气体膨胀和压缩气体膨胀和压缩u无摩擦的准静态过程无摩擦的准静态过程 外界压强总比系统大一外界压强总比系统大一无限小量,缓缓压缩;无限小量,缓缓压缩;假如,假如,外界压强总比系统外界压强总比系统小一小一 无限小量,缓缓膨胀。无限小量,缓缓膨胀。一个过程进行时,如果使外界条件改变一无穷小的量,这一个过程进行时,如果使外界条件改变一无穷小的量,这个过程就可以反向进行(其结果是系统和外界能同时回到个过程就可以反向进行(其结果是系统和外界能同时回到初态),则这个过程就叫做可逆过程。初态),则这个过程就叫做可逆过程。系统系统T1+TT1+2TT1+3TT2系统从系统从T1到
13、到T2 准静态过程;准静态过程;反过来,从反过来,从T2到到T1只有无穷只有无穷小的变化。小的变化。等温热传导,可逆等温热传导,可逆过程的必要条件。过程的必要条件。可逆循环可逆循环卡诺定律:卡诺定律:1)在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的)在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的 一切可逆热机,其效率都相等,与工作物质无关;一切可逆热机,其效率都相等,与工作物质无关;2)在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的)在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的 一切不可逆热机,其效率不可能大于可逆热机的一切不可逆热机,其效率不可能大于可逆热机的 效率。效率。121TTQTQT11220请
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