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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

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1 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

2 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。

3 §4-1 理想气体的物态方程 准静态过程

4 §4-1 理想气体的物态方程 准静态过程

5 §4-1 理想气体的物态方程 准静态过程

6 §4-2 热力学第一定律

7 §4-2 热力学第一定律

8 §4-2 热力学第一定律

9 §4-3 第一定律对于理想气体过程的应用

10 §4-3 第一定律对于理想气体过程的应用

11 §4-3 第一定律对于理想气体过程的应用

12 §4-3 第一定律对于理想气体过程的应用

13 §4-3 第一定律对于理想气体过程的应用

14 §4-4 循环过程 热机

15 §4-4 循环过程 热机

16 §4-4 循环过程 热机

17 §4-4 循环过程 热机

18 §4-4 循环过程 热机

19 §4-4 循环过程 热机

20 §4-4 循环过程 热机

21 §4-4 循环过程 热机

22 §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。

23 §4-5 热力学第二定律 卡诺定理

24 §4-5 热力学第二定律 卡诺定理

25 §4-5 热力学第二定律 卡诺定理

26 §4-5 热力学第二定律 卡诺定理

27 §4-5 热力学第二定律 卡诺定理

28 §4-6 熵 熵增加原理

29 §4-7 耗散结构

30 §4-8 能源与节能﹡


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