第四章 热力学基础 物理学. 本章概述 一、什么是热学? 研究物质处于热状态下有关性质和规律的物理学分支学科。 二、研究方法

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<<热学>> 绪 言 §1、热学研究的对象和方法 一、热学的普遍性 1、日常生活的例子:
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§3.1 热力学第二定律 热力学第一定律要求:在一切热力学过程中,能量一定守恒。 但是,满足能量守恒的过程是否一定都能实现?
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第二章 热力学第二定律,熵.
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2.2 热力学 内能 功 热量 内能 热力学系统内所有分子热运动的能量(分子的平动、转动与振动的能量)和分子间相互作用的势能。不包括系统整体的机械能。 内能是状态量 理想气体的内能是温度的单值函数.
工业机器人技术基础及应用 主讲人:顾老师
知识回顾.
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第四章 热力学基础 物理学. 本章概述 一、什么是热学? 研究物质处于热状态下有关性质和规律的物理学分支学科。 二、研究方法 第四章 热力学基础 §4-1 §4-2 本章概述 一、什么是热学? 研究物质处于热状态下有关性质和规律的物理学分支学科。 二、研究方法 统计力学方法:对个别分子运动用力学规律,然后对大量分子求微观量的统计平均值,并建立宏观量与微观量统计平均值的关系,从微观角度来说明宏观现象的本质。 热力学研究方法:从能量观点出发,以大量实验观测为基础, 研究热现象的宏观规律。 §4-3 §4-4 §4-5 §4-6 §4-7 §4-8

第四章 章节概述 三、基本概念 1.热运动:分子做不停的无规则运动。 第四章 章节概述 三、基本概念 1.热运动:分子做不停的无规则运动。 2.热现象:物质中大量分子的热运动的宏观表现(如:热传导、扩散、液化、凝固、溶解、汽化等都是热现象)。 3.微观量:描述单个分子运动的物理量。(如分子质量、速度、能量等) 4.宏观量:描述大量分子热运动集体特征的物理量。(如气体体积、压力、温度等) 四、主要内容 1.热力学第一定律; 2.理想气体等值过程; 3.循环过程; 4.热力学第二定律; 5.熵和熵增加原理。

§4-1 理想气体的物态方程 准静态过程

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§4-2 热力学第一定律

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§4-3 第一定律对于理想气体过程的应用

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§4-4 循环过程 热机

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§4-5 热力学第二定律 卡诺定理 自然界中的热力学过程的进行都是有方向的。热力学第二定律反映了自然界中热力学过程的方向性问题。它不同于热力学第一定律,热力学第一定律指出了热和功转换中的数值关系(能量守恒),并不能说明过程进行的方向。如热传导问题,热力学第一定律只能说明一个物体得到的热量等于另一个物体,所失的热量,至于哪个物体得到热量,哪个物体失去热量,热力学第一定律不能加以说明,热力学第二定律是经验的总结。

§4-5 热力学第二定律 卡诺定理

§4-5 热力学第二定律 卡诺定理

§4-5 热力学第二定律 卡诺定理

§4-5 热力学第二定律 卡诺定理

§4-5 热力学第二定律 卡诺定理

§4-6 熵 熵增加原理

§4-7 耗散结构

§4-8 能源与节能﹡