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知识网络 第七章热力学基础 热力学的基本物理量} 状态 过程量 内能E。对理想气体 热量Q RT=-CT Pdv Q,=-C,(72-T1) M I △E==-RAT Q==Cp(2-T) 2 热力学系统的变化规律 热力学第一定律 热力学第二定律 微过程d=dE+d4 宏过程Q=△E+A 开尔文表述 克劳修斯表述 从功热转换的从热量传递的 在几个重要的准静 循环过程 态过程中的应用 特点AE=0 不可逆性考虑不可逆性考虑 效率7==1-旦2 2 C=C+r y C卡诺循环效率 n=1 可趣过程和不可递过程] 等容过程等压过程「等温过程绝热过程热力学第|热力学第热力学第 特点 特点 特点 特点 C 二定律的二定律的二定律的 过程方程过程方程过程方程 实质是 充计解释 过程方程1一切实际 数学表达 PV=C 切实际S2-S PW/=C 过程都是过程都是 c不可逆的向着状态|熵增加原 (2-T)·(2-7) (72-T1) 几率增大 A=0 A=PV2-1) A=△E+A Q=0 的方向进 S2-S120 2r.=AE+alle A=0-AE RT (72-T) (2-7) 上 (T1-72)知识网络 第七章 热力学基础 热力学的基本物理量 状态量 功 A 2 1 V V A PdV   过程量 内能 E。对理想气体 2 V M i M E RT C T     2 M i E R T     热量 Q 2 1 ( ) V V M Q C T T    2 1 ( ) P P M Q C T T    热力学系统的变化规律 热力学第一定律 微过程 dQ dE dA   宏过程 Q E A    热力学第二定律 在几个重要的准静 态过程中的应用 2 V i C R  C C R P V   P V C C     E 0 循环过程 特点 2 1 1 A Q Q Q 效率     卡诺循环效率 2 1 1 T T    开尔文表述 从功热转换的 不可逆性考虑 克劳修斯表述 从热量传递的 不可逆性考虑 可逆过程和不可逆过程 热力学第 二定律的 统计解释: 一切实际 过程都是 向着状态 几率增大 的方向进 行。 热力学第 二定律的 实质是: 一切实际 过程都是 不可逆的。 热力学第 二定律的 数学表达: 熵增加原 理 2 1 2 1 S S dQ T    2 1 0 S S S     等容过程 特点 V C A  0 过程方程 P C T  2 1 ( ) V V Q E A M C T T        2 1 ( ) V M E C T T      等压过程 特点 P C 2 1 A P V V   ( ) 过程方程 V C T  2 1 ( ) V P Q E A M C T T        2 1 ( ) V M E C T T      等温过程 特点 T C 2 1 ln M A RT V V    过程方程 PV C   E 0 2 1 ln A E A M RT V V       绝热过程 特点 dQ  0 Q  0 过程方程 PV C   1 2 ( ) V A Q E M C T T        2 1 ( ) V M E C T T     
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