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热力学统计物理第一章

物理与电子信息学院 第一章第一章 热力学的基本规律热力学的基本规律 &#167。1.10 热力学第二定律热力学第二定律 状态及其描述状态及其描述 &#167。1.2 热平衡定律和温度热平衡定律和温度 &#167。所有工作于两个一定温度之间的热机。以可逆热机 的效率为最高。

热力学统计物理第一章Tag内容描述:<p>1、1.12 热力学温标 1. 用理想气体温标, 均规定水的三相点的温度为273.16 单位:开尔文 K 2. 3. 可逆卡诺热机的效率 4. 两种温标的一致性 1).理想气体的卡诺循环效率: 与一式形式相同。 2).固定点相同:水的三相点273.16 1.13 克劳劳修斯等式与不等式 1、热热机效率 一般热热机: 可逆热机: 根据卡诺定理有: 推知: 对称形式: 2、克劳修斯等式与不等式 3. 推广到n个热源情形 系 统统 T1 T2 T3 T4 Tn Qn Q1 Q2 (i=1,2,n)对i求和,得到 4、积分形式 对于更普遍得循环过程,求和变为 积分 系 统 1 T1 2 T2 3 T3 n Tn T0 例题: 试证明 证明: 见。</p><p>2、物理与电子信息学院 第一章第一章 热力学的基本规律热力学的基本规律 1.1 1.1 热力学系统的平衡热力学系统的平衡 1.10 1.10 热力学第二定律热力学第二定律 状态及其描述状态及其描述 1.2 1.2 热平衡定律和温度热平衡定律和温度 1.11 1.11 卡诺定理卡诺定理 1.3 1.3 物态方程物态方程 1.12 1.12 热力学温标热力学温标 1.4 1.4 功功 1.13 1.13 克劳修斯不等式和等式克劳修斯不等式和等式 1.5 1.5 热力学第一定律热力学第一定律 1.14 1.14 熵和热力学基本方程熵和热力学基本方程 1.6 1.6 热容量和焓热容量和焓。</p><p>3、复习】 一、理想气体绝热过程的过程方程 二、多方过程 三、理想气体的卡诺循环 四、热机、制冷机 五、热力学第二定律 两种典型描述及其等价性 1.11 卡诺定理 卡诺定理:所有工作于两个一定温度之间的热机,以可逆热机 的效率为最高。 本节根据热力学第二定律证明卡诺定理。 (卡诺定理产生于热力学第二定律之前,但当时的证明方法错误。) 效率 证 明: 设有两个热机 和 , 它们的工作物质在各自的循环 中分别从高温热源吸取热量 和 ,在低温热源放出热量 和 ,对外做功 和 。 高温热源 低温热源 高温热源 低温热源 假设 为可逆机,则需证。</p><p>4、复习】 一、准静态过程 二、准静态过程中外界对系统所做的功 体积功、面积功 三、功的理解(过程量) 四、绝热过程、内能(状态函数) 五、热力学第一定律 六、热容量 七、理想气体的内能 只适用于理想气体 1.8 理想气体的绝热过程 一、理想气体(准静态)绝热过程的过程方程 又有 热力学第一定律 理想气体物态方程 准静态过程 绝热过程 理想气体的定容热容量 两边微分得 得整理得 -绝热过程中系统热力学量满足的函数关系式 在绝热过程中, 还成立吗? 理想气体在准静态绝热过程中所经历的各个状态,压强与体 积的 次方的乘积是恒定不变的。 。</p><p>5、物态方程 (Equation of state),一、定义:给出温度与状态参量间函数关系 二、获得方法: (1)实验测定 (2)用可测量(如 等) 通过热力学关系导出 (3)用统计物理理论导出,三、三种系数,1、体胀系数(等压膨胀系数) (Constant-pressure expansion coefficient) 2、压强系数(等体压强系数) (Constant-Volume pressure coefficient) 3、等温压缩系数KT (isothermal Compressibility) 三种系数间关系 练习1,应用(一)已知具体系统物态方程可以求解三种系数,用于了解物质的具体特性 课后练习1.1 (二)由实验测得三种系数,利用热力学关。</p><p>6、热力学统计物理,2013.09.05,热力学统计物理,西华师范大学物电学院2013年9月,欢迎加入我们的学习团队!,主讲:陈太红教授,联系方式:手机:13699699741QQ号:31401600E-mail:cthgqx,吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。孔子,大学者,研究高深学问者也。蔡元培,在科学中,物理学是最基本的和无所不。</p><p>7、导 言,一.热力学与统计物理学的研究任务是什么?,研究热运动的规律及热运动对物质宏观性质的影响。,二.热力学与统计物理学的研究方法有什么特点?,热力学不考虑物质的微观结构,而是从实验总结 的定律出发经过严密的逻辑推理得到物体宏观热性质 间的联系,从而揭示热现象的有关规律。 统计物理认为,热现象是微观粒子热运动的宏观 表现,而实际观测到的宏观热力学量则是相应微观力 学量的统计平均值。,两种研究方法。</p>
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