不可逆过程
关于不可逆过程熵变的计算规律的探讨 在多年的热力学统计物理的教学中。本人通过学习发现不可逆过程熵变的计算有一定的规律性。本人通过学习发现不可逆过程熵变的计算有一定的规律性。系统状态变化过程中。
不可逆过程Tag内容描述:<p>1、第五章不可逆过程热力学简介51带有小孔的隔板将容器分为两半容器与外界隔绝,其中盛有理想气体两侧气体存在小的温度差和压强差,而各自处在局部平衡TP以和表示单位时间内从左侧转移到右侧的气体的物质的量和内能NDJTUUT试导出气体的熵产生率公式,从而确定相应的动力解以下标1,2标志左、右侧气体的热力学量当两侧气体物质的量各有,内能各有的改变时,根据热力学基本方程,两侧气体12,DN12,D的熵变分别为(1)1122,SDUNT由熵的相加性知气体的熵变为(2)12DS容器与外界隔绝必有120,NU值得注意,在隔板带有小孔的情形下,物质和内能都会发。</p><p>2、1 第六章 不可逆热力学基础 2 ? 6-1 概 述 自然界的一切实际过程都是不可逆的。不可逆过程 并不能使能量消失,但发生了能量的耗散。过程不可逆 性的本质微观表现:孤立系统内的一切不可逆过程是使系 统的分子(或其它微小单元)的运动从某种有序的状态 向无序状态转化,最后达到稳定平衡状态(最无序的状 态),并保持这种状态不再变化。 热力学第二定律指出了孤立系统内一切过程都是使系 统的状态由有序向无序转化并最终保持最无序状态的。 热寂说、生物进化,。 3 自组织现象 各种生物都是由各种细胞按精确规律组成的高度有序的机构: 人。</p><p>3、1,第六章不可逆热力学基础,2,?,6-1概述,自然界的一切实际过程都是不可逆的。不可逆过程并不能使能量消失,但发生了能量的耗散。过程不可逆性的本质微观表现:孤立系统内的一切不可逆过程是使系统的分子(或其它微小单元)的运动从某种有序的状态向无序状态转化,最后达到稳定平衡状态(最无序的状态),并保持这种状态不再变化。,热力学第二定律指出了孤立系统内一切过程都是使系统的状态由有序向无序转化并最终保。</p><p>4、7-7可逆过程与不可逆过程卡诺定理,可逆过程:系统状态变化过程中,逆过程能重复正过程的每一个状态,且不引起其他变化的过程。,在热力学中,过程可逆与否与系统所经历的中间状态是否为平衡状态有关。,实现的条件:过程无限缓慢,没有耗散力作功。,不可逆过程:在不引起其它变化的条件下,不能使逆过程重复正过程的每一个状态的过程。,1.可逆过程与不可逆过程,b.不平衡和耗散等因素的存在,是导致过程不可逆的原因,只。</p><p>5、第5 5节 不可逆过程动力学的理论框架 我们曾在第二章中导出了波尔兹曼方程 朗道方程 弗拉索夫方程 它们是由单粒子约化分布函数所满足的非线性封闭方程得到的 这些方程虽然没有考虑到分布矢量中其他分量的演化方程。</p><p>6、第七节 可逆过程和不可逆过程 第七节 可逆过程和不可逆过程 Reversible 两个确定状态的熵变是一确定的值 与过程 无关 定义 系统从初态变化到末态时 其熵的增量等 于初态和末态之间任意一可逆过程热温比 的积分 说明。</p><p>7、熵增加的过程必为不可逆过程。 正确 错误 因为熵只增不减,故熵减少的过程是不可能实现的 正确 错误 只要设计得当,总可以找到那么一款热机,使得其热效率为1 正确 错误 根据卡诺循环的热效率计算式,可知当高温热源与低温热源之间温度相等时,其热效率为。这表明卡诺循环与热力学第二定律的说法是一致的。 零 开尔文 热力学第二定律可表述为:不可能从单一热源取热使之完全变为有用功而不产生其他。</p><p>8、熵增加的过程必为不可逆过程 正确 错误 因为熵只增不减 故熵减少的过程是不可能实现的 正确 错误 只要设计得当 总可以找到那么一款热机 使得其热效率为1 正确 错误 根据卡诺循环的热效率计算式 可知当高温热源与低温。</p><p>9、关于不可逆过程熵变的计算规律的探讨在多年的热力学统计物理的教学中,发现有关不可逆过程的熵变的计算始终是学生感觉比较难以接受的知识点,本人通过学习发现不可逆过程熵变的计算有一定的规律性,就把其进行了归纳,希望能被初学者借鉴。对于孤立系统熵变的一般计算方法:按定义,只有沿着可逆过程的热温熵总和才等于体系的熵变。当过程为不可逆时,则根据熵为一状态函数,体系熵变只取决于始态与终态而与过程所取途。</p><p>10、可逆与不可逆过程与熵增加原理 熵是根据热力学第二定律引入的一个新的态函数 它在热学理论中占有核心的重要地位 本文根据卡诺定理推出克劳修斯不等式 再根据克劳修斯不等式的可逆部分以及热力学第二定律建立第二定律。</p><p>11、物理化学第一章热力学第一定律,天长地久 人法地地法天天法道道法自然 老子:“ 道德经 ”,热力学第一定律,热力学第一定律,物质的内能、 热力学第一定律 物质的焓 理想气体 物质的热容 等温过程、等压过程、绝热过程 可逆过程、不可逆过程、准静过程 实际气体、焦汤效应 热化学,第一章 热力学第一定律(first law of thermodynamics),物质的能量: 任何物质所包含的能量为: E。</p><p>12、7-7 可逆过程与不可逆过程 卡诺定理,可逆过程:系统状态变化过程中,逆过程能重复 正过程的每一个状态,且不引起其他变化的过程。,在热力学中,过程可逆与否与系统所经历的 中间状态是否为平衡状态有关。,实现的条件:过程无限缓慢,没有耗散力作功。,不可逆过程:在不引起其它变化的条件下, 不能使逆过程重复正过程的每一个状态的过程。,1.可逆过程与不可逆过程,b.不平衡和耗散等因素的存在,是导致过程不可。</p><p>13、通过可逆及不可逆过程制备显著 化学(酸/碱)稳定性的晶体 二维共价有机骨架,姓名:朱晓琳,专业班级:五三所,学号:831151402,化学反应工程文献汇报,主 要 内 容,1,2,3,4,国内外研究进展,实验设计及实验内容,实验结果与讨论,结论,1,国内外研究进展,研究背景,共价有机骨架(COFs)是通过碳、硼、氧、氮和硅之间的强共价键形成的质轻、多孔且结晶的材料。,共价有机骨架概述。</p><p>14、熵产生原理与不可逆过程热力学简介 一、 熵产生原理(Principle of Entropy-Production) 熵增加原理是热力学第二定律的熵表述。而这个原理用于判断任一给定过程能否发生,仅限于此过程发生在孤立体系内。而对于给定的封闭体系中,要判断任一给定的过程是否能够发生,除了要计算出体系内部的熵变,同时还要求出环境的熵变,然后求总体的熵变。这个过程就相当于把环境当成一个巨大的热源,然后。</p><p>15、9.10 可逆与不可逆过程,若系统经历了一个过程,而过程的每一步都可沿相反的方向进行,同时不引起外界的任何变化。,一、概念,如对于某一过程,用任何方法都不能使系统和外界恢复到原来状态。,可逆过程 ,不可逆过程 ,a,e,b,c,d,f,外界,影响,影响,系统,自动的 热 功 过程,通过摩擦使功变为热的过程是不可逆的,叶片转动使液体温度升高,液体。</p>